WO2019235324A1 - Hapsのフィーダリンクに用いる電波資源の有効活用及びhapsのセル最適化 - Google Patents

Hapsのフィーダリンクに用いる電波資源の有効活用及びhapsのセル最適化 Download PDF

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WO2019235324A1
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communication
haps
cell
relay
station
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良仁 島崎
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Hapsモバイル株式会社
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    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to an effective utilization of radio wave resources used for a feeder link between a communication relay device such as a HAPS having a relay communication station mounted on a flying body and a communication network on the ground side or the sea side, and a communication relay device such as a HAPS. It relates to cell optimization.
  • LTE-AdvancedPro which is an extension of 3GPP LTE (Long Term Evolution) -Advanced (see Non-Patent Document 1), which is a communication standard for mobile communication systems, is known (see Non-Patent Document 2).
  • LTE-AdvancedPro specifications for providing communication to devices for recent IoT (Internet of Things) have been formulated.
  • IoT is a general term for a form in which various things are connected to the Internet or the cloud, and control / information communication is performed.
  • the present applicant autonomously uses a communication relay device such as a HAPS equipped with a relay communication station on a flying body as a communication system capable of realizing a three-dimensional network by wireless communication with a terminal device including a device for IoT.
  • a communication relay device such as a HAPS equipped with a relay communication station on a flying body
  • a communication system capable of realizing a three-dimensional network by wireless communication with a terminal device including a device for IoT.
  • a communication relay device is mounted on a flying body, relays a communication station that relays communication between a terminal device and a communication network, data received from the terminal device by the relay communication station, and the data An information processing unit that performs information processing using at least one of data to be transmitted to the terminal device.
  • the relay communication station may be a mobile communication base station or a repeater
  • the information processing unit may be a mobile communication core network device.
  • the information processing is performed by analyzing traffic of the cell based on data transmitted to and received from the terminal device in a cell formed by the relay communication station, and optimizing the cell. Cell optimization processing may be included.
  • the cell optimization process may include a cell adjustment process for controlling the relay communication station to adjust at least one of the position and the size of the cell.
  • the cell adjustment processing may be performed between a plurality of cells formed by the relay communication station of the communication relay device or a cell formed by the relay communication station of the communication relay device. In order to reduce the difference in the number of terminal devices connected to each cell from cells formed by another relay communication station mounted on the aircraft of the aircraft, at least one of the position and size of the cell is set. It may be changed. Further, in the communication relay device, the information processing is transmitted / received between the plurality of terminal devices without transmitting data transmitted / received between the plurality of terminal devices in which the relay communication station performs wireless communication to the communication network.
  • the information processing may include a data amount reduction process for reducing a data amount of data that the relay communication station receives from the terminal device and transmits to the communication network side.
  • the data amount reduction processing may reduce the data amount of IoT data received by the relay communication station from the terminal device through IoT (Internet of Things) communication.
  • the information processing may include a process for controlling another flying body on which the terminal device is mounted.
  • the communication relay device further includes a receiving unit that receives data by wireless communication from another communication relay device mounted on another aircraft, and the information processing unit also uses data received by the receiving unit.
  • the information processing may be performed.
  • the communication relay device may further include a transmission unit that transmits the processing result of the information processing unit to the another communication relay device.
  • the radio resource used for the feeder link is reduced by reducing the communication traffic in the feeder link between the communication relay apparatus in the sky where the relay communication station is mounted on the flying object and the communication network on the ground side or the sea side. It can be used effectively.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing an example of the overall configuration of a communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic configuration diagram illustrating an example of the overall configuration of a communication system according to another embodiment.
  • FIG. 3 is a perspective view illustrating an example of HAPS used in the communication system according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a side view illustrating another example of the HAPS used in the communication system according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration example of the HAPS in the embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating another configuration example of the HAPS in the embodiment.
  • FIG. 7 is a sequence diagram illustrating an example of the traffic reduction process according to the information processing example 1.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing an example of the overall configuration of a communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic configuration diagram illustrating an example of the overall configuration of a communication system according to another embodiment.
  • FIG. 3 is
  • FIG. 8 is a flowchart showing a flow of beam control for changing the position and size of the three-dimensional cell formed by the 3D cell forming antenna unit in the information processing example 1.
  • FIG. 9 is a sequence diagram illustrating an example of a cell optimization process when a plurality of three-dimensional cells are formed with a plurality of HAPSs in the information processing example 1.
  • FIG. 10 is a flowchart showing a flow of control of communication information of the terminal device in the information processing example 2.
  • FIG. 11 is a sequence diagram illustrating a flow of control of IoT information in the information processing example 3.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing an example of the overall configuration of a communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the communication system according to the present embodiment realizes a three-dimensional network for future mobile communication such as the fifth generation or the next generation after the fifth generation corresponding to simultaneous connection to a large number of terminal devices and low delay. Suitable.
  • the communication system includes high-altitude platform stations (HAPS) (also referred to as “high-altitude pseudo-satellite”) 10 and 20 as a plurality of flight-type (airborne type) communication relay devices.
  • HAPS high-altitude platform stations
  • the HAPS 10 and 20 are constituted by a flying body equipped with the communication relay device, and are located in an airspace at a predetermined altitude, and a three-dimensional cell (three-dimensional) as indicated by a hatching area in the cell formation target airspace 40 at a predetermined altitude. Areas) 41 and 42 are formed.
  • the HAPS 10 and 20 of the present embodiment is a flying object (solar) controlled so as to float (fly) in a high altitude floating airspace 50 of 100 [km] or less from the ground or sea surface by autonomous control or external control.
  • a relay communication station is mounted on a plane, an airship, etc.).
  • the airspace 50 where the HAPS 10 and 20 are located is, for example, a stratospheric airspace whose altitude is 11 [km] or more and 50 [km] or less.
  • the airspace 50 may be an airspace with an altitude of 15 km or more and 25 km or less where the weather conditions are relatively stable, and may be an airspace with an altitude of approximately 20 km.
  • Hrsl and Hrsu in the figure indicate relative altitudes of the lower end and the upper end of the airspace 50 where the HAPSs 10 and 20 are located with respect to the ground (GL), respectively.
  • the cell formation target airspace 40 is a target airspace that forms a three-dimensional cell with one or more HAPSs in the communication system of the present embodiment.
  • the cell formation target airspace 40 is a predetermined altitude range (for example, 50 [ m] to an altitude range of 1000 [m] or less.
  • Hcl and Hcu in the figure respectively indicate the relative altitudes of the lower end and the upper end of the cell formation target airspace 40 with respect to the ground (GL).
  • the cell formation target airspace 40 in which the three-dimensional cell of the present embodiment is formed may be above the sea, river, or lake.
  • the relay communication stations of the HAPS 10 and 20 respectively form beams 100 and 200 for wireless communication with a terminal device which is a mobile station, toward the ground.
  • the terminal device may be a communication terminal module incorporated in the drone 60 that is an aircraft such as a small-sized helicopter that can be remotely controlled, or may be a user device used by the user in the airplane 65.
  • the regions through which the beams 100 and 200 pass in the cell formation target airspace 40 are three-dimensional cells 41 and 42.
  • the plurality of beams 100 and 200 adjacent to each other in the cell formation target airspace 40 may partially overlap.
  • the relay communication stations of the HAPS 10 and 20 are connected to the core network of the mobile communication network 80 via a feeder station (gateway) 70 which is a relay station installed on the ground or the sea.
  • a feeder station (gateway) 70 which is a relay station installed on the ground or the sea.
  • Communication between the HAPS 10, 20 and the feeder station 70 may be performed by wireless communication using radio waves such as microwaves, or may be performed by optical communication using laser light or the like.
  • Each of the HAPS 10 and 20 may autonomously control its flight movement and processing at the relay communication station by executing a control program by a control unit configured by a computer or the like incorporated therein.
  • each of the HAPS 10 and 20 has its own current position information (for example, GPS (Global Positioning System) position information), pre-stored position control information (for example, flight schedule information), and positions of other HAPSs located in the vicinity.
  • Information or the like may be acquired, and flight movement or processing at the relay communication station may be autonomously controlled based on the information.
  • each of the HAPS 10 and 20 and the processing at the relay communication station may be controlled by a remote control device 85 as a management device provided in a communication center of the mobile communication network 80 or the like.
  • Communication between the HAPS 10, 20 and the remote control device 85 is performed by the HAPS control communication station 75 which is a facility on the ground or the sea.
  • the HAPS control communication station 75 preferably uses an omnidirectional antenna so as to be compatible with a plurality of HAPSs 10 and 20, but may use a directional antenna.
  • GCS Gate Control System
  • ground control station can be used as such a HAPS control communication station 75.
  • the wireless communication between the HAPS 10 and 20 and the HAPS control communication station 75 includes communication for controlling the flight movement of the HAPS 10 and 20 and cell optimization, high reliability and low delay are required. Therefore, it is preferable to use a frequency band lower than the frequency band used in the wireless communication performed between the HAPS 10, 20 and the feeder station 70 for the wireless communication between the HAPS 10, 20 and the HAPS control communication station 75.
  • a frequency band of (MHz) is used.
  • the HAPS 10 and 20 incorporate a control communication terminal device (for example, a mobile communication module) so that the control information from the remote control device 85 can be received.
  • Terminal identification information for example, an IP address, a telephone number, etc.
  • the MAC address of the communication interface may be used for identifying the control communication terminal device.
  • Each of the HAPSs 10 and 20 transmits information related to flight movement of itself or the surrounding HAPS, processing at the relay communication station, observation data acquired by various sensors, and the like to a predetermined transmission destination such as the remote control device 85. You may make it transmit.
  • the wireless communication between the HAPS 10, 20 and the remote control device 85 may be the same communication means as the feed antenna unit 113 and the transmission / reception unit 114 for performing communication via the feeder station 70.
  • a region where the beams 100 and 200 of the HAPS 10 and 20 do not pass may occur.
  • a radial beam 300 is formed upward from the ground side or the sea side to form a three-dimensional cell 43 to form an ATG (Air To Ground) connection.
  • a base station (hereinafter referred to as “ATG station”) 30 may be provided.
  • the relay communication station of the HAPS 10 and 20 can be connected to the cell formation target airspace 40 3
  • the beams 100 and 200 covering the entire upper end surface of the cell formation target airspace 40 may be formed so that the dimension cells are formed all over.
  • the three-dimensional cell formed by the HAPS 10 and 20 may be formed so as to reach the ground or the sea surface so that communication can be performed with a terminal device located on the ground or the sea.
  • FIG. 2 is a schematic configuration diagram illustrating an example of the overall configuration of a communication system according to another embodiment.
  • parts that are the same as those in FIG. 1 are given the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted.
  • communication between the HAPS 10 and the core network of the mobile communication network 80 is performed via the feeder station 70 and the low-orbit satellite 72.
  • communication between the artificial satellite 72 and the feeder station 70 may be performed by wireless communication using radio waves such as microwaves, or may be performed by optical communication using laser light or the like.
  • the communication between the HAPS 10 and the artificial satellite 72 is performed by wireless communication using radio waves such as microwaves, but may be performed by optical communication using laser light or the like.
  • FIG. 3 is a perspective view illustrating an example of HAPS used in the communication system according to the embodiment.
  • the HAPS 10 in FIG. 3 is a solar plane type HAPS, and includes a main wing part 101 and a plurality of motor-driven propellers 103 as propulsion devices for a bus power system at one end edge of the main wing part 101 in the short direction.
  • a solar power generation panel (hereinafter referred to as “solar panel”) 102 as a power generation device having a solar power generation function is provided on the upper surface of the main wing portion 101.
  • a plurality of pods 105 serving as device storage units in which the mission devices are stored are connected to two locations in the longitudinal direction of the lower surface of the main wing unit 101 via plate-like connection units 104.
  • This mission device may be built in the lower part of the main wing part 101, or may be stored in the pod 105 by directly attaching the pod 105 to the lower part of the main wing part 101.
  • a relay communication station 110 as a mission device and a battery 106 as a power storage device are accommodated inside each pod 105.
  • the battery 106 may be built in the main wing part 101.
  • wheels 107 used at the time of taking off and landing are provided on the lower surface side of each pod 105.
  • the electric power generated by the solar panel 102 is stored in the battery 106, and the electric power supplied from the battery 106 drives the motor of the propeller 103 to rotate, so that the relay communication station 110 performs wireless relay processing.
  • the solar plane type HAPS 10 can fly so as to be lifted by lift by, for example, turning or flying, and staying in a predetermined range in a horizontal direction at a predetermined altitude.
  • the solar plane type HAPS 10 can fly like a glider when the propeller 103 is not driven to rotate. For example, when the power of the battery 106 is surplus due to the power generation of the solar panel 102 at daytime or the like, the battery 106 rises to a high position, and when the solar panel 102 cannot generate power at night or the like, the power supply from the battery 106 to the motor is stopped and the glider is stopped. Can fly like.
  • the HAPS 10 may include a wireless power receiving device that generates power by receiving an energy beam such as a high-power feeding microwave beam transmitted from a microwave power transmitting device as a wireless power transmitting device.
  • the HAPS 10 may include a wireless communication antenna device 140 as a communication unit used for wireless communication using radio waves such as microwaves with other HAPS or artificial satellites.
  • the communication unit used for wireless communication with other HAPS or artificial satellites is not limited to wireless communication using radio waves such as microwaves, but may be of other systems such as optical communication.
  • FIG. 4 is a perspective view illustrating another example of the HAPS used in the communication system according to the embodiment.
  • the HAPS 20 shown in FIG. 4 is an unmanned airship type HAPS and has a large payload, so that a large-capacity battery can be mounted.
  • the HAPS 20 includes an airship body 201 filled with a gas such as helium gas for buoyancy, a motor-driven propeller 202 as a propulsion device for a bus power system, and a device storage unit 203 for storing mission devices.
  • a relay communication station 210 and a battery 204 are housed inside the device housing unit 203. With the electric power supplied from the battery 204, the motor of the propeller 202 is driven to rotate, and the wireless relay processing by the relay communication station 210 is executed.
  • the unmanned airship type HAPS 20 may also be equipped with a wireless power receiving device that generates power by receiving an energy beam such as a high-power feeding microwave beam transmitted from the microwave power transmitting device.
  • a solar panel having a solar power generation function may be provided on the top surface of the airship body 201 so that the electric power generated by the solar panel is stored in the battery 204.
  • the unmanned airship type HAPS 20 for example, as shown in FIG. 4, has three-dimensional directivity wireless communication as a communication unit used for wireless communication by radio waves such as microwaves with other HAPS and artificial satellites.
  • An antenna device 140 may be provided.
  • the communication unit used for wireless communication with other HAPS or artificial satellites is not limited to wireless communication using radio waves such as microwaves, but may be of other systems such as optical communication.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration example of the HAPS 10 and 20 according to the present embodiment. 5 shows an example in which the relay communication stations 110 and 210 of the present embodiment are base station type relay communication stations, the relay communication stations 110 and 210 may be repeater type relay communication stations. .
  • HAPSs 10 and 20 are respectively a 3D cell forming antenna unit 111, a transmission / reception unit 112, a feed antenna unit 113, a transmission / reception unit 114, an EPC (Evolved packet packet) device 115, and a monitoring control unit 116.
  • each of the HAPSs 10 and 20 includes an external communication unit 125 and a beam control unit 126 used for inter-HAPS communication.
  • the 3D cell formation antenna unit 111 includes antennas that form the radial beams 100 and 200 toward the cell formation target airspace 40, and forms three-dimensional cells 41 and 42 that can communicate with the terminal device.
  • the transmission / reception unit 112 constitutes a wireless communication unit together with the 3D cell forming antenna unit 111, and includes a duplexer (DUP: DUPlexer), an amplifier, and the like, and the three-dimensional cells 41 and 42 via the 3D cell forming antenna unit 111.
  • a wireless signal is transmitted to a terminal device located in the area, or a wireless signal is received from the terminal device.
  • the feed antenna unit 113 includes a directional antenna for wireless communication with the ground or sea feeder station 70.
  • the transmission / reception unit 114 constitutes another wireless communication unit together with the feed antenna unit 113, has a duplexer (DUP: DUPlexer), an amplifier, and the like, and transmits a radio signal to the feeder station 70 via the feed antenna unit 113.
  • a feeder link is constructed that transmits a message and receives a radio signal from the feeder station 70.
  • the EPC device 115 functions as a core network device for mobile communication.
  • an MME Mobile Management
  • HSS Home Subscriber Server
  • P-GW Packet Data Network Gateway
  • S-GW IP packet transfer) Serving (Gateway) function.
  • the EPC device 115 can execute functions necessary for the LTE core network defined by 3GPP on a single hardware platform.
  • the EPC device 115 includes an information processing unit that performs information processing using at least one of data received from the terminal device and data transmitted to the terminal device by the transmission / reception unit 112 via the 3D cell forming antenna unit 111 ( For example, it functions as a mobile edge computing (MEC) unit.
  • MEC mobile edge computing
  • the communication traffic with the terminal device residing in the three-dimensional cells 41 and 42 is specified, and the communication traffic is reduced. It may be a traffic reduction process.
  • the monitoring control unit 116 mounted on the HAPS 10 and 20 the communication from the feed antenna unit 113 to the core network of the mobile communication network 80 via the feeder station 70 is not performed.
  • Communication traffic with the terminal devices in the three-dimensional cells 41 and 42 formed by the HAPS 10 and 20 can be reduced. Therefore, it is not necessary to increase the communication load of the core network of the mobile communication network 80 in reducing the communication traffic with the terminal devices in the three-dimensional cells 41 and 42.
  • data communicated between a plurality of terminal devices located in the three-dimensional cells 41 and 42 is transmitted from the feed antenna unit 113 via the feeder station 70 to the mobile communication network 80.
  • Communication processing for realizing data communication between the plurality of terminal devices may be performed without transmitting to the core network. With such processing, it is not necessary to increase the communication load of the core network of the mobile communication network 80 in realizing data communication between a plurality of terminal devices located in the three-dimensional cells 41 and 42.
  • the information processing is, for example, a data amount reduction process for reducing the data amount of data received by the transmission / reception unit 112 from the terminal device (for example, IoT data received by communication for IoT (Internet of Things)). Also good.
  • the data received from the terminal device can be transmitted from the feed antenna unit 113 to the core of the mobile communication network 80 via the feeder station 70.
  • the amount of data to be transmitted can be reduced. Therefore, the communication load of the core network of the mobile communication network 80 can be reduced.
  • the information processing is a process for controlling a mounted device in another flying object such as a drone 60 equipped with a terminal device located in the three-dimensional cell 41 or 42, or another HAPS. May be.
  • This process is for controlling, for example, a control device that controls the flight movement of another flying object, an imaging device such as a camera mounted on another flying object, or a communication device mounted on another flying object. Processing.
  • the information processing is not limited to the above-described examples, and may be information processing for control related to the power supply control system (energy management system) in the HAPS 10 and 20, for example.
  • the power supply control system energy management system
  • the balance of the power supplied to the bus power system and the power supplied to the mission system is adjusted and changed according to the situation in accordance with an instruction from the monitoring control unit 116 for the power stored in the batteries 106 and 204. Is.
  • the number of terminal devices located in the three-dimensional cells 41 and 42 active users
  • information processing for controlling the amount of power supply from the mission system to the bus power system and increasing the altitude of the HAPS 10 and 20 and storing it as potential energy can be mentioned.
  • the mission system requires electric power. Therefore, the supply amount to the bus power system is reduced, and the flight mode of the HAPS 10 and 20 is controlled to shift to the glider mode using potential energy. Will do.
  • the monitoring control unit 116 is composed of, for example, a CPU and a memory, and monitors and controls the operation processing status of mainly the flying object in the HAPS 10 and 20 by executing a program incorporated in advance.
  • the monitoring control unit 116 controls the motor driving unit 141 that drives the propellers 103 and 202 by executing the control program, moves the HAPS 10 and 20 to the target position, and stays in the vicinity of the target position. To control.
  • the power supply unit 117 supplies the power output from the batteries 106 and 204 to each unit in the HAPS 10 and 20.
  • the power supply unit 117 may have a function of storing, in the batteries 106 and 204, electric power obtained by converting an energy beam such as a feeding microwave beam received by the wireless power receiving apparatus.
  • the power supply unit 117 may have a function of storing in the batteries 106 and 204 the power generated by the solar power generation panel or the like, or the power supplied from the outside by wire or the like.
  • the modem unit 118 performs, for example, a demodulation process and a decoding process on the reception signal received from the feeder station 70 via the feed antenna unit 113 and the transmission / reception unit 114, and outputs the data signal to the base station processing unit 119 side. Is generated. Further, the modem unit 118 performs encoding processing and modulation processing on the data signal received from the base station processing unit 119 side, and transmits to the feeder station 70 via the feed antenna unit 113 and the transmission / reception unit 114. Generate a signal.
  • the base station processing unit 119 has a function of performing baseband processing based on, for example, a method compliant with the LTE / LTE-Advanced standard.
  • the base station processing unit 119 may perform processing by a method based on a standard for future mobile communication such as the fifth generation or the next generation after the fifth generation.
  • the base station processing unit 119 performs demodulation processing and decoding processing on the received signals received from the terminal devices located in the three-dimensional cells 41 and 42 via the 3D cell forming antenna unit 111 and the transmission / reception unit 112. A data signal to be output to the modem unit 118 side is generated. In addition, the base station processing unit 119 performs encoding processing and modulation processing on the data signal received from the modem unit 118 side, and the 3D cells 41 and 42 via the 3D cell forming antenna unit 111 and the transmission / reception unit 112. A transmission signal to be transmitted to the terminal device is generated.
  • the uplink and downlink duplex schemes for wireless communication with the terminal devices via the relay communication stations 110 and 210 are not limited to specific schemes. For example, even in a time division duplex (TDD) scheme Alternatively, a frequency division duplex (FDD) method may be used.
  • the access method of wireless communication with the terminal device via the relay communication stations 110 and 210 is not limited to a specific method, for example, an FDMA (Frequency Division Multiple Access) method, a TDMA (Time Division Multiple Access) method, It may be a CDMA (Code Division Multiple Access) system or OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access).
  • the wireless communication has functions such as diversity coding, transmission beamforming, and spatial division multiplexing (SDM), and by using a plurality of antennas simultaneously for both transmission and reception, MIMO (multi-input and multi-output) technology capable of increasing the transmission capacity of the network may be used.
  • MIMO multi-input and multi-output
  • the MIMO technique may be a SU-MIMO (Single-User MIMO) technique in which one base station transmits a plurality of signals at the same time and the same frequency as one terminal device.
  • MU-MIMO Multi-User MIMO
  • a plurality of different base stations transmit signals to one terminal device at the same time and the same frequency. Good.
  • the external communication unit 125 communicates with other peripheral HAPS 10 and 20 and the artificial satellite 72 by radio waves such as microwaves. This communication enables dynamic routing that dynamically relays wireless communication between the terminal device such as the drone 60 and the mobile communication network 80, and other HAPS backs up when one of the HAPSs fails. Thus, the robustness of the mobile communication system can be improved by wireless relaying.
  • the beam control unit 126 controls the beam direction and intensity of radio waves used for inter-HAPS communication and communication with an artificial satellite, and responds to changes in relative position with other peripheral HAPS (relay communication station). To control switching of another HAPS (relay communication station) that performs wireless communication. This control may be performed based on, for example, the position and posture of the HAPS itself, the positions of surrounding HAPS, and the like. Information on the position and orientation of the HAPS itself is acquired based on the output of a GPS receiver, a gyro sensor, an acceleration sensor, etc. incorporated in the HAPS, and information on the position of the surrounding HAPS is obtained from a remote communication network 80. You may acquire from the control apparatus 85 or another HAPS management server.
  • the HAPSs 10 and 20 of the present embodiment do not necessarily require the batteries 106 and 204 when adopting a configuration in which the power received by the wireless power receiving device such as the microwave power receiving unit is temporarily stored in the batteries 106 and 204.
  • the power received by the wireless power receiving apparatus may be directly supplied to the bus power system or the power system of the mission system. Even if the system does not always receive the microwave beam for power feeding at the rectenna unit, it can receive power with a wireless power receiving device such as a microwave power receiving unit by using the power generating device such as the solar panel 102 in combination with a power generating device such as the solar panel 102.
  • the batteries 106 and 204 are not necessarily required if they are covered by the generated power. In the case of a flying object that is levitated by lift like the HAPS10, even if it becomes impossible to temporarily supply power to the bus power system, during that time, the flight is shifted to the glider mode using potential energy, etc. Can be maintained.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating another configuration example of the HAPS 10 and 20 according to the embodiment.
  • the HAPS 10 and 20 shown in FIG. 6 includes a feed antenna unit 113 that performs wireless communication between the HAPS 10 and 20 and a remote control device 85 provided in a communication center of the mobile communication network 80 via the feeder station 70. Also, it is realized by a communication means different from the transmission / reception unit 114.
  • the HAPS 10 and 20 in FIG. 6 further includes a control antenna unit 120 and a transmission / reception unit 121.
  • the control antenna unit 120 performs wireless communication with a HAPS control communication station 75 that is a facility on the ground or sea in order to communicate with a remote control device 85 provided in a communication center or the like of the mobile communication network 80.
  • An omnidirectional antenna or a directional antenna As described above, since the wireless communication with the HAPS control communication station 75 includes communication for controlling the flight movement of the HAPS 10 and 20, high reliability and low delay are required. Therefore, it is preferable that the control antenna unit 120 perform wireless communication using a frequency band lower than the frequency band used by the feed antenna unit 113 that performs data communication of the terminal device with the feeder station 70. For example, when the feed antenna unit 113 uses a gigahertz (GHz) band frequency band, the control antenna unit 120 uses a megahertz (MHz) band frequency band.
  • GHz gigahertz
  • MHz megahertz
  • the transmission / reception unit 121 constitutes another wireless communication unit together with the control antenna unit 120, includes a duplexer (DUP) and an amplifier, and the HAPS control communication station via the control antenna unit 120.
  • a wireless signal is transmitted to 75 or a wireless signal is received from the HAPS control communication station 75.
  • Data related to the received signal received from the remote control device 85 by the HAPS control communication station 75 via the control antenna unit 120 and the transmission / reception unit 121 is sent to the monitoring control unit 116 and the EPC device 115.
  • data related to a transmission signal transmitted from the monitoring control unit 116 or the EPC device 115 via the control antenna unit 120 and the transmission / reception unit 121 is received by the HAPS control communication station 75 and transmitted to the remote control device 85. .
  • This information processing example 1 analyzes the traffic of the three-dimensional cells 41 and 42 based on data transmitted to and received from the terminal device in the three-dimensional cells 41 and 42 formed by the relay communication stations 110 and 210. This is a cell optimization process for optimizing the three-dimensional cells 41 and 42.
  • the communication quality of the terminal devices in the three-dimensional cells 41 and 42 formed by the HAPS 10 and 20 can be improved without increasing the communication load of the core network of the mobile communication network 80. it can.
  • a 3D cell forming antenna unit is provided so that the communication quality of the terminal devices in the three-dimensional cells 41 and 42 formed by the HAPS 10 and 20 is improved.
  • FIG. 7 is a sequence diagram illustrating an example of the cell optimization process according to the first information processing example.
  • a terminal device such as a communication terminal module incorporated in the drone 60, a user device used by the user in the airplane 65 or a user device used by the user on the ground, as shown in FIG. 20, connected to the core network of the mobile communication network 80 via the feeder station 70, and can exchange communication information.
  • the EPC device 115 installed in the HAPS 10, 20 starts the traffic analysis process when a predetermined traffic analysis start condition is satisfied (S1).
  • the traffic analysis start condition includes, for example, a condition that the analysis start timing has arrived due to a preset date and time, a predetermined time interval, etc., a condition that the amount of data exchanged by the terminal device through the HAPS 10 and 20 exceeds a specified amount, and movement
  • the condition that an analysis start instruction is received from an external device such as the remote control device 85 installed on the core network side of the communication network 80 can be arbitrarily set.
  • the EPC device 115 of the HAPS 10, 20 requests the terminal device located in the three-dimensional cells 41, 42 from the 3D cell forming antenna unit 111 to acquire information for traffic analysis. Send.
  • Each terminal device that has received this information acquisition request transmits predetermined feedback information related to the information acquisition request, and the 3D cell forming antenna unit 111 receives this.
  • Feedback information of each terminal apparatus received by the 3D cell forming antenna unit 111 is acquired by the EPC apparatus 115 via the transmission / reception unit 112 and the base station processing unit 119 (S3).
  • the EPC device 115 that has acquired the feedback information of each terminal device performs a traffic analysis process for analyzing the traffic of wireless communication performed with the terminal devices residing in the three-dimensional cells 41 and 42 (S4).
  • a traffic analysis process for example, position information and use band information of each terminal device are acquired as feedback information, and which use band is used by which number of terminal devices at which position in the three-dimensional cells 41 and 42. Analyze what is being done.
  • the EPC device 115 that has finished the traffic analysis process next executes the cell optimization process when a predetermined cell optimization execution condition is satisfied (S5), and is located in the three-dimensional cells 41 and 42. Improve the communication quality of the terminal device.
  • the cell optimization execution condition is a condition for determining whether or not the communication quality of the terminal device needs to be improved based on the result of the traffic analysis process, and can be arbitrarily set.
  • the cell optimization execution condition includes, for example, a condition that the number of terminal devices that perform communication in a predetermined frequency band within a limited range within the three-dimensional cells 41 and 42 exceeds a specified number. . When such a cell optimization execution condition is satisfied, a cell optimization process is executed.
  • various types of communication are performed in order to change at least one of the position and size of the three-dimensional cells 41 and 42 so that the communication quality of the terminal devices located in the three-dimensional cells 41 and 42 is improved.
  • the parameter is changed (S6).
  • a part of the terminal devices that were in the three-dimensional cells 41 and 42 may be out of the service area, or may be out of the range of the three-dimensional cells 41 and 42. A part of a certain terminal device is within range.
  • the terminal devices located in the three-dimensional cells 41 and 42 are out of the service area. Some terminal devices outside the service area are within service area. Therefore, by changing the size of the three-dimensional cells 41 and 42 so that the number of terminal devices that are out of service area is larger than the number of terminal devices that are within the service area, the terminal devices are located in the three-dimensional cells 41 and 42. The number of terminal devices can be reduced, and the communication quality of the terminal devices can be improved. Further, when the sizes of the three-dimensional cells 41 and 42 are reduced, the radio wave intensity of the 3D cell forming antenna unit 111 that forms the three-dimensional cells 41 and 42 is increased, and the communication quality of the terminal device is improved.
  • the three-dimensional cell 41 is narrowed down to a partial area (hereinafter referred to as “target area”) in which the number of terminal devices that perform communication in a predetermined frequency band in the three-dimensional cells 41 and 42 exceeds a specified number. , 42 will be described.
  • an antenna capable of forming a beam having directivity is used.
  • an array antenna in which antenna elements composed of a plurality of omnidirectional antennas (omni antennas) are arrayed may be used to control the signal phase of each antenna element to form a directional beam.
  • a directional antenna in which a beam having directivity is formed by a single antenna such as a horn antenna may be used.
  • an array antenna in which antenna elements including a plurality of directional antennas are arranged may be used to form a directional beam by controlling the signal phase of each antenna element.
  • an array antenna in which antenna elements including a plurality of omnidirectional antennas are arranged is used as the 3D cell forming antenna unit 111 will be described.
  • the EPC apparatus 115 of the information processing example 1 changes the position and size of the three-dimensional cells 41 and 42 by controlling the beam formed by the 3D cell forming antenna unit 111.
  • the base station processing unit 119 has a beam forming function for transmitting and receiving a beam in a predetermined direction using the 3D cell forming antenna unit 111 under the control of the EPC device 115. .
  • This beam forming function may be provided with a separate beam control unit instead of the base station processing unit 119.
  • a plurality of types of precoding candidate data that can be used in the beamforming function are stored in the storage units of the HAPS 10 and 20.
  • the beamforming function by precoding is a signal phase of each antenna element of the 3D cell forming antenna unit 111 (array antenna) so as to receive a beam transmitted in a specific direction or a beam from a specific direction.
  • This is a function for controlling a beam by preparing a plurality of types (N) of sets (N) and selecting one of them to perform precoding control.
  • the EPC device 115 determines the relative position of the target area with respect to the 3D cell forming antenna unit 111 of the HAPS 10 and 20 (relative of the target area with respect to the 3D cell forming antenna unit 111) based on the result of the traffic analysis process described above.
  • the base station processing unit 119 having a beam forming function selects a precoding that is optimal for the relative position of the target area, and the beam is directed to the target area. To control.
  • FIG. 8 is a flowchart showing a flow of beam control for changing the positions and sizes of the three-dimensional cells 41 and 42 formed by the 3D cell forming antenna unit 111 in the information processing example 1.
  • the EPC device 115 acquires the current position information of the own HAPS 10 and 20, and thereby identifies the current position of the own HAPS 10 and 20. (S11). Further, the EPC device 115 acquires information on the moving direction (posture) of its own HAPS 10, 20 and thereby identifies the moving direction of its own HAPS 10, 20 (S12).
  • Information on the position and orientation of the HAPS itself is acquired based on outputs from a GPS receiver, a gyro sensor, an acceleration sensor, and the like incorporated in the HAPS.
  • the EPC device 115 determines the relative position of the target area with respect to the 3D cell forming antenna unit 111 of the HAPS 10 and 20 (the relative direction and relative distance of the target area with respect to the 3D cell forming antenna unit 111) based on the result of the traffic analysis process described above. Etc.) is specified (S13).
  • the distance between the 3D cell forming antenna unit 111 and the target area can be calculated from the current position of the HAPS 10 and 20 and the relative position of the target area.
  • the direction (direction) in which the 3D cell forming antenna unit 111 faces is determined from the moving direction of the HAPS 10, 20, and then the current state of the HAPS 10, 20. It can be calculated from the position and the relative position of the target area.
  • the relative position of the target area with respect to the 3D cell forming antenna unit 111 is specified, so the EPC device 115 passes through the base station processing unit 119. Then, the most suitable precoding candidate for the exchange of radio waves between the 3D cell forming antenna unit 111 and the target region is selected from a plurality of types of precoding candidates stored in the storage unit (S14). Specifically, based on the relative position of the target region with respect to the 3D cell forming antenna unit 111, a precoding candidate for directing the beam of the 3D cell forming antenna unit 111 to the target region is selected.
  • the precoding candidates in the information processing example 1 are configured to form beams having different directions and widths. Therefore, the beam direction is specified according to the direction of the target area viewed from the HAPS 10 and 20, the beam width is specified according to the distance of the target area, and a precoding candidate that matches the specified beam direction and beam width is selected. .
  • a wider beam width may be selected as the distance of the target region is longer. The longer the distance of the target area, the smaller the change in the moving direction of the HAPS 10 and 20 (the slight change in the direction of the 3D cell forming antenna unit 111).
  • a narrower beam width may be selected as the distance of the target region is longer. By narrowing the beam width, wireless communication with a farther target area becomes possible.
  • the precoding candidate data is sent to the base station processing unit 119.
  • the base station processing unit 119 controls the 3D cell forming antenna unit 111 according to the precoding candidate data, and the 3D cell forming antenna unit 111 configures the 3D cell forming antenna unit 111 according to the precoding candidate data.
  • Precoding control for controlling the signal phase of each antenna element is performed (S15). Thereby, the beam of the 3D cell forming antenna unit 111 is directed to the target region, and stable wireless communication with high gain is realized through the 3D cell forming antenna unit 111 and the target region. As a result, communication traffic is reduced. realizable.
  • the EPC device 115 and the base station processing unit 119 set the beam of the 3D cell forming antenna unit 111 to the target region according to the change in the direction and distance of the target region until the processing is completed (Yes in S21).
  • Precoding control to be directed is executed (S16 to S20).
  • the current position information of the own HAPS 10, 20 is acquired, and the current position of the HAPS 10, 20 is specified by this (S16). Further, as in step S12, the EPC device 115 acquires information on the movement direction of the HAPS 10, 20 and thereby identifies the movement direction of the HAPS 10, 20 (S17). After that, the EPC device 115 performs the process of specifying the direction and distance of the target area viewed from the HAPS 10 and 20 in the current position and moving direction of the HAPS 10 and 20 as in step S13 (S18).
  • the EPC apparatus 115 selects a precoding candidate according to the relative position of the target area with respect to the 3D cell forming antenna unit 111 specified thereby (S19), and the precoding candidate data is sent to the base station processing unit 119. send.
  • the base station processing unit 119 performs precoding control according to the precoding candidate data (S20).
  • the beam of the 3D cell forming antenna unit 111 is directed to the target area following this. Can do.
  • the timing for performing this control can be arbitrarily set. However, in order to accurately follow the beam of the 3D cell forming antenna unit 111 in accordance with the change in the relative position of the target region, it is necessary to set the control at a higher frequency. preferable.
  • the change in the direction of the beam of the 3D cell formation antenna unit 111 drives, for example, a support base that supports the 3D cell formation antenna unit 111 and changes the direction in which the 3D cell formation antenna unit 111 faces. This may be realized.
  • the absolute position of the target area is fixed until the next traffic analysis start condition is satisfied, and the relative position of the target area with respect to the HAPS 10, 20 ( The direction and the distance are changed, but the beam is controlled to follow in accordance with the change in the relative position of the target area.
  • This control is effective, for example, when terminal devices are temporarily concentrated in a specific area.
  • the region of the three-dimensional cells 41 and 42 may be moved momentarily as the HAPS 10 and 20 move without following the beam of the 3D cell forming antenna unit 111.
  • the terminal devices located in the three-dimensional cells 41 and 42 change every moment, so the traffic of the three-dimensional cells 41 and 42 changes every moment. Therefore, it is desirable to shorten the time interval that satisfies the traffic analysis start condition and to repeatedly perform the traffic analysis processing and the cell optimization processing at short time intervals.
  • the configuration is such that the traffic analysis process and the cell optimization process are executed by the remote control device 85 installed on the ground or on the sea, it takes time for the communication processing between the HAPS 10, 20 and the remote control device 85. As a result, it is difficult to repeatedly perform traffic analysis processing and cell optimization processing at short time intervals.
  • the EPC device 115 that executes traffic analysis processing and cell optimization processing is mounted on the HAPS 10 and 20 as in the present embodiment, the communication processing does not take time, and traffic is not required. The analysis process and the cell optimization process can be repeatedly performed at short time intervals.
  • a single beam is formed by the 3D cell forming antenna unit 111, but a plurality of beams are formed by the 3D cell forming antenna unit 111, and a plurality of three-dimensional cells 41 and 42 are formed. It is also possible to form In this case, by changing at least one of the position and size of the plurality of three-dimensional cells 41, 42, the communication quality of the overall terminal device of the plurality of three-dimensional cells 41, 42 may be improved. Good.
  • the positions of the three-dimensional cells 41 and 42 and the positions of the three-dimensional cells 41 and 42 are reduced so that the difference in the number of connected terminal devices between the plurality of three-dimensional cells 41 and 42 formed by the plurality of beams of the 3D cell forming antenna unit 111 is reduced. Change at least one of the sizes.
  • the EPC device 115 forms an area (target area) for forming the three-dimensional cells 41 and 42 so that the number of terminals connected to the three-dimensional cells 41 and 42 becomes uniform based on the result of the traffic analysis process. ). That is, the relative position of each target region with respect to the 3D cell forming antenna unit 111 of the HAPS 10 and 20 is specified. When the relative position of each target area is specified in this way, precoding that is optimal for the relative position of each target area is selected, and the beam is controlled so that the beam is directed to these target areas.
  • the cooperative control by the plurality of HAPSs 10 and 20 is performed, for example, by the EPC device 115 mounted on any one of the HAPSs 10 and 20 from the feed antenna unit 113 through the feeder station 70 to the core network of the mobile communication network 80.
  • This can be realized by sending control information to the EPC device 115 mounted on the other HAPS 10 and 20.
  • this cooperation control uses, for example, inter-HAPS communication that directly communicates between the plurality of HAPSs 10 and 20 using the external communication unit 125 and other communication paths without going through the core network of the mobile communication network 80. May be realized.
  • FIG. 9 is a sequence diagram illustrating an example of cell optimization processing when a plurality of three-dimensional cells 41 and 42 are formed by a plurality of HAPSs 10 and 20 in the information processing example 1.
  • an EPC device 115 mounted on one HAPS 10, 20 satisfies a predetermined traffic analysis start condition and starts a traffic analysis process (S1)
  • the EPC device 115 is located in the three-dimensional cells 41, 42 of its own HAPS 10, 20
  • the feedback information for traffic analysis is acquired from the terminal device that performs the processing (S2, S3).
  • the EPC device 115 installed in one HAPS 10, 20 transmits an information acquisition request to the EPC device 115 installed in the other HAPS 10, 20 through inter-HAPS communication using the external communication unit 125. To do.
  • the other HAPS 10, 20 that has received this information acquisition request transmits an information acquisition request to each terminal device located in the three-dimensional cell 41, 42 of the other HAPS 10, 20, and from each terminal device. Feedback information is acquired (S3 ′). Then, the EPC devices 115 of the other HAPS 10 and 20 transmit the obtained feedback information of each terminal device to the one HAPS 10 and 20 by inter-HAPS communication using the external communication unit 125.
  • the EPC device 115 of one HAPS 10, 20 acquires feedback information of each terminal device over a plurality of three-dimensional cells 41, 42 formed by itself and the other HAPS 10, 20. Thereafter, the EPC apparatus 115 of the one HAPS 10, 20 performs a traffic analysis process for analyzing the traffic of these three-dimensional cells 41, 42 (S4).
  • the EPC apparatus 115 that has finished the traffic analysis process next executes a cell optimization process (S5, S5 ′) when a predetermined cell optimization execution condition is satisfied (S5, S5 ′), and a plurality of three-dimensional cells 41, 42. Improve communication quality of terminal devices located in the area.
  • the cell optimization process is performed in various ways so that the communication quality of the terminal devices located in the three-dimensional cells 41 and 42 is improved.
  • the communication parameter is changed (S6, S6 ′).
  • the EPC devices 115 of the one HAPS 10 and 20 each three-dimensional cell 41 so that the number of connections of the terminal devices of the three-dimensional cells 41 and 42 becomes uniform based on the result of the traffic analysis process. , 42 is specified (target region). That is, the relative position of each target area with respect to the 3D cell forming antenna unit 111 of each HAPS 10, 20 is specified.
  • the EPC device 115 of the one HAPS 10 and 20 performs precoding that is optimal for the relative position of the corresponding target area for its own HAPS 10 and 20.
  • the cell optimization process for controlling the beam and the change of the communication parameter are performed so that the beam is directed to the target region (S5, S6).
  • the EPC device 115 of the one HAPS 10, 20 transmits the cell optimization information including the relative position of the target area corresponding to the other HAPS 10, 20 to the other HAPS 10 by inter-HAPS communication using the external communication unit 125. , 20 are transmitted to the EPC device 115 mounted on the device.
  • the other EPC devices 115 of the other HAPS 10 and 20 that have received this cell optimization information select precoding that is optimal for the relative position of the target area included in the cell optimization information, and set this target area.
  • Cell optimization processing for controlling the beam and change of communication parameters are performed so that the beam is directed (S5 ′, S6 ′).
  • Information processing example 2 Next, another example of information processing performed by the EPC apparatus 115 in the present embodiment (hereinafter, this example is referred to as “Information processing example 2”) will be described.
  • this information processing example 2 data communicated between a plurality of terminal devices located in the three-dimensional cells 41 and 42 is transferred from the feed antenna unit 113 to the core network of the mobile communication network 80 via the feeder station 70. This is a communication process for realizing data communication between the plurality of terminal devices without transmission.
  • FIG. 10 is a flowchart showing a flow of control of communication information of the terminal device in the information processing example 2.
  • the EPC device 115 of the HAPS 10 or 20 It is determined whether the information transmission destination terminal device is a terminal device located in the same three-dimensional cell 41, 42 (in its own cell) (S32). If it is determined that the transmission destination terminal device is not a terminal device in its own cell (No in S32), the EPC device 115 controls the base station processing unit 119 and feeds from the feeding antenna unit 113 via the feeder station 70. Communication information is transmitted to the core network (terrestrial communication network) of the mobile communication network 80 (S33).
  • the core network terrestrial communication network
  • the EPC apparatus 115 determines that the transmission destination terminal apparatus is a terminal apparatus in its own cell (Yes in S32), the EPC apparatus 115 controls the base station processing unit 119 to perform the 3D cell formation antenna unit 111 to perform the 3D Communication with the transmission destination terminal device located in the cells 41 and 42 is established. Then, the communication information is transmitted from the 3D cell forming antenna unit 111 to the transmission destination terminal device (S34).
  • this information processing example 2 it is not necessary to increase the communication load of the core network of the mobile communication network 80 in realizing data communication between a plurality of terminal devices located in the same three-dimensional cell 41, 42. It is possible to effectively use radio wave resources used for a feeder link between the HAPS 10 and 20 and a communication network on the ground side or the sea side.
  • the EPC device 115 is used for feeding when the destination terminal device is not in its own cell, but is located in the other three-dimensional cells 41 and 42 of the HAPS 10 and 20 that can communicate by inter-HAPS communication or the like. Without transmitting communication information from the antenna unit 113 to the core network of the mobile communication network 80 via the feeder station 70, the communication information is transmitted from the external communication unit 125 or the like to the other HAPSs 10 and 20 by inter-HAPS communication or the like. You may control. Also in this case, it is not necessary to increase the communication load of the core network of the mobile communication network 80.
  • IoT information is transmitted from the terminal devices residing in the three-dimensional cells 41 and 42 by IoT communication, and is received by the 3D cell forming antenna unit 111 of the HAPS 10 and 20.
  • the IoT information received by the HAPS 10 and 20 from the terminal device is normally transmitted as it is from the feed antenna unit 113 to the core network of the mobile communication network 80 via the feeder station 70, and the IoT information is processed. Received.
  • IoT information transmitted from terminal devices has increased, and the number of terminal devices that transmit IoT information has increased, and the amount of data of IoT information flowing through the core network of the mobile communication network 80 has increased. This increases the communication load on the core network.
  • This information processing example 3 is a data amount reduction process for reducing the data amount of the IoT information received from the terminal device.
  • the IoT information received from the terminal device is sent from the feed antenna unit 113 via the feeder station 70 to the core of the mobile communication network 80.
  • the amount of data to be transmitted can be reduced. Therefore, the communication load of the core network of the mobile communication network 80 can be reduced.
  • FIG. 11 is a sequence diagram illustrating a flow of control of IoT information in the information processing example 3.
  • IoT information transmitted from each terminal device located in the three-dimensional cells 41 and 42 is received by the 3D cell forming antenna unit 111 of the HAPS 10 and 20, and the EPC device 115 of the HAPS 10 and 20 is used.
  • the EPC device 115 is temporarily stored in the storage units of the HAPS 10 and 20 (S41).
  • the EPC device 115 first executes a data amount reduction process for the IoT information accumulated in the storage unit (S42).
  • the IoT information transmission conditions include, for example, a condition that the analysis start timing has arrived due to a preset date and time, a predetermined time interval, etc., a condition that the data amount of the IoT information accumulated in the storage unit exceeds a specified amount, movement
  • the condition that an analysis start instruction is received from an external device such as the remote control device 85 installed on the core network side of the communication network 80 can be arbitrarily set.
  • IoT information data amount reduction processing for example, unnecessary IoT information is extracted from the IoT information stored in the storage unit and deleted, or a plurality of IoT information is aggregated according to a predetermined determination program. It is processing. After such data amount reduction processing is completed, the EPC device 115 transmits the processed IoT information from the feed antenna unit 113 to the core network of the mobile communication network 80 via the feeder station 70.
  • This information processing example 4 is a process for controlling equipment mounted on other flying objects such as other drones such as a drone 60 equipped with a terminal device located in the three-dimensional cells 41 and 42. This process is for controlling, for example, a control device that controls the flight movement of another flying object, an imaging device such as a camera mounted on another flying object, or a communication device mounted on another flying object. Processing.
  • the drone 60 when controlling the flight movement of one or more drones 60 equipped with terminal devices located in the three-dimensional cells 41 and 42, the drone 60 is mounted on the drone 60 from the terminal devices mounted on the drone 60.
  • the current position information such as the GPS position information is received by the 3D cell forming antenna unit 111 of the HAPS 10 and 20.
  • the EPC device 115 of the HAPS 10 and 20 uses the received current position information of the drone 60 and the position control information (for example, flight schedule information) stored in advance in the storage unit of the HAPS 10 and 20 to fly the drone 60. Create control information.
  • the created control information is transmitted from the 3D cell forming antenna unit 111 to the terminal device of the drone 60 under the control of the EPC device 115.
  • the drone 60 is controlled in flight movement based on the received control information, and can perform the flight movement according to the flight schedule information and the like.
  • the drone 60 is controlled by a ground control system installed on the core network side of the mobile communication network 80. Therefore, the core network of the mobile communication network 80 is used for communication between the terminal device on the drone 60 and the ground control system (communication such as current position information of the drone 60 and control information for controlling the flight movement of the drone 60). Is used.
  • the ground control system since the function of the so-called ground control system is provided in the EPC device 115 of the HAPS 10 and 20, it is not necessary to communicate with the core network of the mobile communication network 80 in controlling the flight movement of the drone 60. Therefore, it is not necessary to increase the communication load of the core network of the mobile communication network 80, and it is possible to effectively use the radio wave resources used for the feeder link between the HAPS 10 and 20 and the communication network on the ground side or on the sea side.
  • entity eg, relay communication station, feeder station, base station device, relay communication station device, terminal device (user device, mobile station, communication terminal), remote control device, hard disk drive device, or optical disk
  • processing units used to implement the steps and components in the drive device are one or more application specific ICs (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs). ), Programmable logic device (PLD), field programmable gate array (FPGA), processor, controller, microcontroller, microprocessor, electronic device, designed to perform the functions described herein Other electronic units, Yuta, or it may be implemented in a combination thereof.
  • ASICs application specific ICs
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLD Programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • processor controller, microcontroller, microprocessor, electronic device, designed to perform the functions described herein
  • Other electronic units Yuta, or it may be implemented in a combination thereof.
  • firmware and / or software implementation means such as processing units used to implement the components may be programs (eg, procedures, functions, modules, instructions) that perform the functions described herein. , Etc.).
  • any computer / processor readable medium that specifically embodies firmware and / or software code is means such as a processing unit used to implement the steps and components described herein. May be used to implement
  • the firmware and / or software code may be stored in a memory, for example, in a control device, and executed by a computer or processor.
  • the memory may be implemented inside the computer or processor, or may be implemented outside the processor.
  • the firmware and / or software code may be, for example, random access memory (RAM), read only memory (ROM), nonvolatile random access memory (NVRAM), programmable read only memory (PROM), electrically erasable PROM (EEPROM) ), FLASH memory, floppy disk, compact disk (CD), digital versatile disk (DVD), magnetic or optical data storage, etc. Good.
  • the code may be executed by one or more computers or processors, and may cause the computers or processors to execute the functional aspects described herein.
  • the medium may be a non-temporary recording medium.
  • the code of the program may be read and executed by a computer, a processor, another device or an apparatus machine, and the format is not limited to a specific format.
  • the code of the program may be any of source code, object code, and binary code, or two or more of these codes may be mixed.

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Abstract

飛行体に中継通信局が搭載された上空の通信中継装置と地上側又は海上側の通信網との間のフィーダリンクにおける通信トラヒックを低減してフィーダリンクに用いる電波資源を有効活用する。通信中継装置10,20は、飛行体に搭載され、端末装置と通信網との間の通信を中継する中継通信局110,210と、前記中継通信局が前記端末装置から受信したデータ及び前記端末装置に送信するデータの少なくとも一方のデータを用いる情報処理を行う情報処理部115とを有する。

Description

HAPSのフィーダリンクに用いる電波資源の有効活用及びHAPSのセル最適化
 本発明は、飛行体に中継通信局を搭載したHAPS等の通信中継装置と地上側又は海上側の通信網との間のフィーダリンクに用いる電波資源の有効活用及びそのHAPS等の通信中継装置におけるセル最適化に関するものである。
 従来、移動通信システムの通信規格である3GPPのLTE(Long Term Evolution)-Advanced(非特許文献1参照)を発展させたLTE-AdvancedProと呼ばれる通信規格が知られている(非特許文献2参照)。このLTE-AdvancedProでは、近年のIoT(Internet of Things)向けデバイスへの通信を提供するための仕様が策定された。ここで、「IoT」はさまざまなモノがインターネットやクラウドに接続され、制御・情報通信される形態の総称である。
3GPP TS 36.300 V10.12.0(2014-12). 3GPP TS 36.300 V13.5.0(2016-09).
 本出願人は、IoT向けデバイスを含む端末装置との間の無線通信にて3次元化したネットワークを実現可能な通信システムとして、飛行体に中継通信局を搭載したHAPS等の通信中継装置を自律制御又は外部から制御することによって所定高度の空域に位置させ、通信中継装置によって構築される3次元セルにおける地上あるいは上空の端末装置の通信を中継するシステムを開発している。このシステムでは、上空に位置するHAPS等の通信中継装置と地上側又は海上側の通信網との間のフィーダリンクが無線通信になるため、フィーダリンクにおける通信トラヒックを低減してフィーダリンクに用いる電波資源を有効活用したいという課題がある。
 本発明の一態様に係る通信中継装置は、飛行体に搭載され、端末装置と通信網との間の通信を中継する中継通信局と、前記中継通信局が前記端末装置から受信したデータ及び前記端末装置に送信するデータの少なくとも一方のデータを用いる情報処理を行う情報処理部と、を有する。
 前記通信中継装置において、前記中継通信局は、移動通信の基地局又はレピータであってもよく、前記情報処理部は、移動通信のコアネットワーク装置であってもよい。
 また、前記通信中継装置において、前記情報処理は、前記中継通信局によって形成されるセルにおいて前記端末装置との間で送受信されるデータに基づいて前記セルのトラヒックを分析し、前記セルを最適化するセル最適化処理を含んでもよい。
 また、前記通信中継装置において、前記セル最適化処理は、前記中継通信局を制御して前記セルの位置及びサイズの少なくとも一方を調節するセル調節処理を含んでもよい。
 また、前記通信中継装置において、前記セル調節処理は、当該通信中継装置の前記中継通信局によって形成される複数のセル間、又は、当該通信中継装置の前記中継通信局によって形成されるセルと他の飛行体に搭載される別の中継通信局によって形成されるセルとの間で、各セルに接続される端末装置の数の差が少なくなるように、前記セルの位置及びサイズの少なくとも一方を変更してもよい。
 また、前記通信中継装置において、前記情報処理は、前記中継通信局が無線通信を行う複数の端末装置間で送受信されるデータを前記通信網へ送信することなく該複数の端末装置間で送受信するための処理を含んでもよい。
 また、前記通信中継装置において、前記情報処理は、前記中継通信局が前記端末装置から受信して前記通信網側に送信するデータのデータ量を削減するデータ量削減処理を含んでもよい。
 また、前記通信中継装置において、前記データ量削減処理は、前記中継通信局が前記端末装置からIoT(Internet of Things)用通信によって受信したIoTデータのデータ量を削減してもよい。
 また、前記通信中継装置において、前記情報処理は、前記端末装置を搭載した他の飛行体を制御するための処理を含んでもよい。
 また、前記通信中継装置において、他の飛行体に搭載される別の通信中継装置から無線通信によりデータを受信する受信部を有し、前記情報処理部は、前記受信部が受信したデータも用いて前記情報処理を行ってもよい。
 また、前記通信中継装置において、前記情報処理部の処理結果を前記別の通信中継装置へ送信する送信部を有してもよい。
 本発明によれば、飛行体に中継通信局が搭載された上空の通信中継装置と地上側又は海上側の通信網との間のフィーダリンクにおける通信トラヒックを低減してフィーダリンクに用いる電波資源を有効活用することができる。
図1は、本発明の一実施形態に係る通信システムの全体構成の一例を示す概略構成図である。 図2は、他の実施形態に係る通信システムの全体構成の一例を示す概略構成図である。 図3は、実施形態の通信システムに用いられるHAPSの一例を示す斜視図である。 図4は、実施形態の通信システムに用いられるHAPSの他の例を示す側面図である。 図5は、実施形態におけるHAPSの一構成例を示すブロック図である。 図6は、実施形態におけるHAPSの他の構成例を示すブロック図である。 図7は、情報処理例1に係るトラヒック低減処理の一例を示すシーケンス図である。 図8は、情報処理例1における3Dセル形成アンテナ部で形成される3次元セルの位置及びサイズを変更するためのビームの制御の流れを示すフローチャートである。 図9は、情報処理例1において、複数のHAPSで複数の3次元セルを形成する場合におけるセル最適化処理の一例を示すシーケンス図である。 図10は、情報処理例2における端末装置の通信情報の制御の流れを示すフローチャートである。 図11は、情報処理例3におけるIoT情報の制御の流れを示すシーケンス図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本発明の一実施形態に係る通信システムの全体構成の一例を示す概略構成図である。
 本実施形態に係る通信システムは、多数の端末装置への同時接続や低遅延化などに対応する第5世代又は第5世代以降の次々世代等の将来の移動通信の3次元化ネットワークの実現に適する。
 図1に示すように、本通信システムは、複数の飛行型(空中浮揚型)の通信中継装置として、高高度プラットフォーム局(HAPS)(「高高度疑似衛星」ともいう。)10,20を備えている。HAPS10,20は、当該通信中継装置を搭載した飛行体で構成され、所定高度の空域に位置して、所定高度のセル形成目標空域40に図中ハッチング領域で示すような3次元セル(3次元エリア)41,42を形成する。本実施形態のHAPS10,20は、自律制御又は外部から制御により地面又は海面から100[km]以下の高高度の浮揚空域50に浮遊(飛行)して位置するように制御される飛行体(ソーラープレーン、飛行船など)に、中継通信局が搭載されたものである。
 HAPS10,20の位置する空域50は、例えば、高度が11[km]以上及び50[km]以下の成層圏の空域である。この空域50は、気象条件が比較的安定している高度15[km]以上25[km]以下の空域であってもよく、特に高度がほぼ20[km]の空域であってもよい。図中のHrsl及びHrsuはそれぞれ、地面(GL)を基準にしたHAPS10,20の位置する空域50の下端及び上端の相対的な高度を示している。
 セル形成目標空域40は、本実施形態の通信システムにおける1又は2以上のHAPSで3次元セルを形成する目標の空域である。セル形成目標空域40は、HAPS10,20が位置する空域50と従来のマクロセル基地局等の基地局90がカバーする地面近傍のセル形成領域との間に位置する、所定高度範囲(例えば、50[m]以上1000[m]以下の高度範囲)の空域である。図中のHcl及びHcuはそれぞれ、地面(GL)を基準にしたセル形成目標空域40の下端及び上端の相対的な高度を示している。
 なお、本実施形態の3次元セルが形成されるセル形成目標空域40は、海、川又は湖の上空であってもよい。
 HAPS10,20の中継通信局はそれぞれ、移動局である端末装置と無線通信するためのビーム100,200を地面に向けて形成する。端末装置は、遠隔操縦可能な小型のヘリコプター等の航空機であるドローン60に組み込まれた通信端末モジュールでもよいし、飛行機65の中でユーザが使用するユーザ装置であってもよい。セル形成目標空域40においてビーム100,200が通過する領域が3次元セル41,42である。セル形成目標空域40において互いに隣り合う複数のビーム100,200は部分的に重なってもよい。
 HAPS10,20の中継通信局はそれぞれ、地上又は海上に設置された中継局であるフィーダ局(ゲートウェイ)70を介して、移動通信網80のコアネットワークに接続されている。HAPS10,20とフィーダ局70との間の通信は、マイクロ波などの電波による無線通信で行ってもよいし、レーザ光などを用いた光通信で行ってもよい。
 HAPS10,20はそれぞれ、内部に組み込まれたコンピュータ等で構成された制御部が制御プログラムを実行することにより、自身の飛行移動や中継通信局での処理を自律制御してもよい。例えば、HAPS10,20はそれぞれ、自身の現在位置情報(例えばGPS(グローバル・ポジショニング・システム)位置情報)、予め記憶した位置制御情報(例えば、飛行スケジュール情報)、周辺に位置する他のHAPSの位置情報などを取得し、それらの情報に基づいて飛行移動や中継通信局での処理を自律制御してもよい。
 また、HAPS10,20それぞれの飛行移動や中継通信局での処理は、移動通信網80の通信センター等に設けられた管理装置としての遠隔制御装置85によって制御できるようにしてもよい。HAPS10,20と遠隔制御装置85との間の通信は、地上又は海上の施設であるHAPS制御用通信局75によって行う。HAPS制御用通信局75は、複数のHAPS10,20に対応できるように無指向性アンテナを用いたものが好ましいが、指向性アンテナを用いてもよい。このようなHAPS制御用通信局75としては、GCS(Ground Control System)(地上制御局)を利用することができる。
 HAPS10,20とHAPS制御用通信局75との間の無線通信は、HAPS10,20の飛行移動やセル最適化などを制御するための通信を含むため、高い信頼性と低遅延性が求められる。したがって、HAPS10,20とHAPS制御用通信局75との間の無線通信には、HAPS10,20とフィーダ局70との間で行われる無線通信で用いる周波数帯域よりも低い周波数帯域を用いるのが好ましい。例えば、HAPS10,20とフィーダ局70との間で行われる無線通信にギガヘルツ帯(GHz)の周波数帯域を用いる場合、HAPS10,20とHAPS制御用通信局75との間の無線通信にはメガヘルツ帯(MHz)の周波数帯域を用いる。
 また、遠隔制御装置85によって制御する場合、HAPS10,20は、遠隔制御装置85からの制御情報を受信できるように制御用通信端末装置(例えば、移動通信モジュール)が組み込まれ、遠隔制御装置85から識別できるように端末識別情報(例えば、IPアドレス、電話番号など)が割り当てられるようにしてもよい。制御用通信端末装置の識別には通信インターフェースのMACアドレスを用いてもよい。また、HAPS10,20はそれぞれ、自身又は周辺のHAPSの飛行移動や中継通信局での処理に関する情報や各種センサなどで取得した観測データなどの情報を、遠隔制御装置85等の所定の送信先に送信するようにしてもよい。HAPS10,20と遠隔制御装置85との間の無線通信は、フィーダ局70を介して通信を行うためのフィード用アンテナ部113及び送受信部114と同じ通信手段としてもよい。
 セル形成目標空域40では、HAPS10,20のビーム100,200が通過していない領域(3次元セル41,42が形成されない領域)が発生するおそれがある。この領域を補完するため、図1の構成例のように、地上側又は海上側から上方に向かって放射状のビーム300を形成して3次元セル43を形成してATG(Air To Ground)接続を行う基地局(以下「ATG局」という。)30を備えてもよい。
 また、ATG局30を用いずに、HAPS10,20の位置やビーム100,200の発散角(ビーム幅)等を調整することにより、HAPS10,20の中継通信局が、セル形成目標空域40に3次元セルがくまなく形成されるように、セル形成目標空域40の上端面の全体をカバーするビーム100,200を形成してもよい。
 なお、前記HAPS10,20で形成する3次元セルは、地上又は海上に位置する端末装置との間でも通信できるよう地面又は海面に達するように形成してもよい。
 図2は、他の実施形態に係る通信システムの全体構成の一例を示す概略構成図である。
 なお、図2において、前述の図1と共通する部分については同じ符号を付し、その説明は省略する。
 図2の実施形態では、HAPS10と移動通信網80のコアネットワークとの間の通信を、フィーダ局70及び低軌道の人工衛星72を介して行っている。この場合、人工衛星72とフィーダ局70との間の通信は、マイクロ波などの電波による無線通信で行ってもよいし、レーザ光などを用いた光通信で行ってもよい。また、HAPS10と人工衛星72との間の通信については、マイクロ波などの電波による無線通信で行っているが、レーザ光などを用いた光通信で行ってもよい。
 図3は、実施形態の通信システムに用いられるHAPSの一例を示す斜視図である。
 図3のHAPS10は、ソーラープレーンタイプのHAPSであり、主翼部101と、主翼部101の短手方向の一端縁部にバス動力系の推進装置としての複数のモータ駆動のプロペラ103とを備える。主翼部101の上面には、太陽光発電機能を有する発電装置としての太陽光発電パネル(以下「ソーラーパネル」という。)102が設けられている。また、主翼部101の下面の長手方向の2箇所には、板状の連結部104を介して、ミッション機器が収容される複数の機器収容部としてのポッド105が連結されている。このミッション機器は、主翼部101の下部へ内蔵したり、主翼部101の下部にポッド105を直接取り付けてその内部に格納されたりしてもよい。各ポッド105の内部には、ミッション機器としての中継通信局110と、蓄電装置としてのバッテリー106とが収容されている。バッテリー106は、主翼部101に内蔵してもよい。また、各ポッド105の下面側には離発着時に使用される車輪107が設けられている。ソーラーパネル102で発電された電力はバッテリー106に蓄電され、バッテリー106から供給される電力により、プロペラ103のモータが回転駆動され、中継通信局110による無線中継処理が実行される。
 ソーラープレーンタイプのHAPS10は、例えば旋回飛行を行ったり8の字飛行を行ったりすることにより揚力で浮揚し、所定の高度で水平方向の所定の範囲に滞在するように飛行することができる。なお、ソーラープレーンタイプのHAPS10は、プロペラ103が回転駆動されていないときは、グライダーのように飛ぶこともできる。例えば、昼間などのソーラーパネル102の発電によってバッテリー106の電力が余っているときに高い位置に上昇し、夜間などのソーラーパネル102で発電できないときにバッテリー106からモータへの給電を停止してグライダーのように飛ぶことができる。
 HAPS10は、無線送電装置としてのマイクロ波送電装置から送出される高出力の給電用マイクロ波ビームなどのエネルギービームを受けて電力を生じさせる無線受電装置を備えていてもよい。
 また、HAPS10は、例えば図3に示すように、他のHAPSや人工衛星との間でマイクロ波などの電波による無線通信に用いられる通信部としての無線通信アンテナ装置140を備えてもよい。他のHAPSや人工衛星との無線通信に用いられる通信部は、マイクロ波などの電波による無線通信を行うものに限らず、光通信などの他の方式のものでもよい。
 図4は、実施形態の通信システムに用いられるHAPSの他の例を示す斜視図である。
 図4のHAPS20は、無人飛行船タイプのHAPSであり、ペイロードが大きいため大容量のバッテリーを搭載することができる。HAPS20は、浮力で浮揚するためのヘリウムガス等の気体が充填された飛行船本体201と、バス動力系の推進装置としてのモータ駆動のプロペラ202と、ミッション機器が収容される機器収容部203とを備える。機器収容部203の内部には、中継通信局210とバッテリー204とが収容されている。バッテリー204から供給される電力により、プロペラ202のモータが回転駆動され、中継通信局210による無線中継処理が実行される。
 無人飛行船タイプのHAPS20にも、マイクロ波送電装置から送出される高出力の給電用マイクロ波ビームなどのエネルギービームを受けて電力を生じさせる無線受電装置が備わっていてもよい。
 なお、飛行船本体201の上面に、太陽光発電機能を有するソーラーパネルを設け、ソーラーパネルで発電された電力をバッテリー204に蓄電するようにしてもよい。
 また、無人飛行船タイプのHAPS20は、例えば図4に示すように、他のHAPSや人工衛星との間のマイクロ波などの電波による無線通信に用いられる通信部としての3次元対応指向性の無線通信アンテナ装置140を備えてもよい。他のHAPSや人工衛星と無線通信に用いられる通信部は、マイクロ波などの電波による無線通信を行うものに限らず、光通信などの他の方式のものであってもよい。
 図5は、本実施形態のHAPS10,20の一構成例を示すブロック図である。なお、図5では、本実施形態の中継通信局110,210が基地局タイプの中継通信局の例を示しているが、中継通信局110,210はレピータタイプの中継通信局であってもよい。
 図5において、HAPS10,20はそれぞれ、3Dセル形成アンテナ部111と、送受信部112と、フィード用アンテナ部113と、送受信部114と、EPC(Evolved Packet Core)装置115と、監視制御部116と、電源部117と、モデム部118と、基地局処理部119とを備える。更に、HAPS10,20はそれぞれ、HAPS間通信などに用いる外部通信部125と、ビーム制御部126とを備える。
 3Dセル形成アンテナ部111は、セル形成目標空域40に向けて放射状のビーム100,200を形成するアンテナを有し、端末装置と通信可能な3次元セル41,42を形成する。送受信部112は、3Dセル形成アンテナ部111とともに無線通信部を構成し、送受共用器(DUP:DUPlexer)や増幅器などを有し、3Dセル形成アンテナ部111を介して、3次元セル41,42に在圏する端末装置に無線信号を送信したり端末装置から無線信号を受信したりする。
 フィード用アンテナ部113は、地上又は海上のフィーダ局70と無線通信するための指向性アンテナを有する。送受信部114は、フィード用アンテナ部113とともに他の無線通信部を構成し、送受共用器(DUP:DUPlexer)や増幅器などを有し、フィード用アンテナ部113を介して、フィーダ局70に無線信号を送信したりフィーダ局70から無線信号を受信したりするフィーダリンクを構築する。
 EPC装置115は、移動通信のコアネットワーク装置として機能するものであり、例えば、端末装置の接続や切断、端末装置の基地局間の移動制御、端末装置の位置管理と呼出しを行うMME(Mobile Management Entity)機能、加入者認証やセキュリティの管理を行うHSS(Home Subscriber Server)機能、IPアドレス管理と伝送品質制御を行うP-GW(Packet Data Network Gateway)機能、IPパケット転送を行うS-GW(Serving Gateway)機能などを提供する。EPC装置115は、3GPPで規定されるLTEコアネットワークに必要な機能を単一のハードウェアプラットフォーム上で実行できる。
 本実施形態のEPC装置115は、送受信部112が3Dセル形成アンテナ部111を介して端末装置から受信したデータ及び端末装置へ送信するデータの少なくとも一方のデータを用いる情報処理を行う情報処理部(例えば、モバイルエッジコンピューティング(MEC)部)として機能する。ここで行う情報処理は、送受信部112が端末装置から受信したデータや端末装置へ送信するデータを用いるものであればよい。
 前記情報処理としては、例えば、送受信部112が端末装置から受信したデータに基づいて、3次元セル41,42内に在圏する端末装置との間の通信トラヒックを特定し、通信トラヒックを低減させるトラヒック低減処理であってもよい。このような処理を、HAPS10,20に搭載されている監視制御部116によって実現することで、フィード用アンテナ部113からフィーダ局70を介して移動通信網80のコアネットワークへの通信を行うことなく、当該HAPS10,20によって形成される3次元セル41,42内の端末装置との通信トラヒックを低減することができる。したがって、3次元セル41,42内の端末装置との通信トラヒックを低減するにあたり、移動通信網80のコアネットワークの通信負荷を高めずに済む。
 また、前記情報処理としては、例えば、3次元セル41,42内に在圏する複数の端末装置間で通信されるデータを、フィード用アンテナ部113からフィーダ局70を介して移動通信網80のコアネットワークへ送信することなく、当該複数の端末装置間のデータ通信を実現するための通信処理であってもよい。このような処理により、3次元セル41,42内に在圏する複数の端末装置間のデータ通信を実現するにあたり、移動通信網80のコアネットワークの通信負荷を高めずに済む。
 また、前記情報処理としては、例えば、送受信部112が端末装置から受信したデータ(例えば、IoT(Internet of Things)用通信によって受信したIoTデータ)のデータ量を削減するデータ量削減処理であってもよい。このような処理を、HAPS10,20に搭載されている監視制御部116によって実現することで、端末装置から受信したデータを、フィード用アンテナ部113からフィーダ局70を介して移動通信網80のコアネットワークへ送信するにあたり、送信するデータ量を少なくすることができる。よって、移動通信網80のコアネットワークの通信負荷を軽減することができる。
 また、前記情報処理としては、例えば、3次元セル41,42内に在圏する端末装置を搭載したドローン60等、他のHAPSなどの他の飛行体における搭載機器を制御するための処理であってもよい。この処理は、例えば、他の飛行体の飛行移動を制御する制御機器や、他の飛行体に搭載されるカメラ等の撮像機器、他の飛行体に搭載される通信機器などを制御するための処理が挙げられる。
 また、前記情報処理としては、上述した例示に限定されるものではなく、例えば、HAPS10,20での給電制御系(エネルギー・マネージメント・システム)に関する制御のための情報処理であってもよい。この制御は、例えば、バッテリー106,204に蓄電された電力を、監視制御部116からの指示により、バス動力系へ供給する電力とミッション系へ供給する電力のバランスを状況に応じて調整変更するものである。このような給電制御系に関する制御のための情報処理としては、例えば、送受信部112が端末装置から受信したデータに基づいて、3次元セル41,42内に在圏する端末装置の数(アクティブユーザ数)を特定し、その数が少ない場合には、ミッション系からバス動力系へ給電量を融通し、HAPS10,20の高度を上げて位置エネルギーとして蓄えるように制御するための情報処理が挙げられる。アクティブユーザ数が多い場合には、ミッション系が電力を必要とするので、バス動力系への供給量を減らし、HAPS10,20の飛行モードを、位置エネルギーを利用したグライダーモードに移行するように制御することになる。
 監視制御部116は、例えばCPU及びメモリ等で構成され、予め組み込まれたプログラムを実行することにより、HAPS10,20内の主に飛行体部分の動作処理状況を監視したり制御したりする。例えば、監視制御部116は、制御プログラムを実行することにより、プロペラ103,202を駆動するモータ駆動部141を制御して、HAPS10,20を目標位置へ移動させ、また、目標位置近辺に留まるように制御する。
 電源部117は、バッテリー106,204から出力された電力をHAPS10,20内の各部に供給する。電源部117は、無線受電装置で受けた給電用マイクロ波ビーム等のエネルギービームを変換した電力を、バッテリー106,204に蓄電させる機能を有していてもよい。また、電源部117は、太陽光発電パネル等で発電した電力や、外部から有線等で給電される電力をバッテリー106,204に蓄電させる機能を有してもよい。
 モデム部118は、例えば、フィーダ局70からフィード用アンテナ部113及び送受信部114を介して受信した受信信号に対して復調処理及び復号処理を実行し、基地局処理部119側に出力するデータ信号を生成する。また、モデム部118は、基地局処理部119側から受けたデータ信号に対して符号化処理及び変調処理を実行し、フィード用アンテナ部113及び送受信部114を介してフィーダ局70に送信する送信信号を生成する。
 基地局処理部119は、例えば、LTE/LTE-Advancedの標準規格に準拠した方式に基づいてベースバンド処理を行う機能を有する。基地局処理部119は、第5世代又は第5世代以降の次々世代等の将来の移動通信の標準規格に準拠する方式で処理するものであってもよい。
 基地局処理部119は、例えば、3次元セル41,42に在圏する端末装置から3Dセル形成アンテナ部111及び送受信部112を介して受信した受信信号に対して復調処理及び復号処理を実行し、モデム部118側に出力するデータ信号を生成する。また、基地局処理部119は、モデム部118側から受けたデータ信号に対して符号化処理及び変調処理を実行し、3Dセル形成アンテナ部111及び送受信部112を介して3次元セル41,42の端末装置に送信する送信信号を生成する。
 中継通信局110、210を介した端末装置との無線通信の上りリンク及び下りリンクの複信方式は、特定の方式に限定されず、例えば、時分割複信(Time Division Duplex:TDD)方式でもよいし、周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)方式でもよい。また、中継通信局110、210を介した端末装置との無線通信のアクセス方式は、特定の方式に限定されず、例えば、FDMA(Frequency Division Multiple Access)方式、TDMA(Time Division Multiple Access)方式、CDMA(Code Division Multiple Access)方式、又は、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)であってもよい。また、前記無線通信には、ダイバーシティ・コーディング、送信ビームフォーミング、空間分割多重化(SDM:Spatial Division Multiplexing)等の機能を有し、送受信両方で複数のアンテナを同時に利用することにより、単位周波数当たりの伝送容量を増やすことができるMIMO(多入力多出力:Multi-Input and Multi-Output)技術を用いてもよい。また、前記MIMO技術は、1つの基地局が1つの端末装置と同一時刻・同一周波数で複数の信号を送信するSU-MIMO(Single-User MIMO)技術でもよいし、1つの基地局が複数の異なる通信端末装置に同一時刻・同一周波数で信号を送信又は複数の異なる基地局が1つの端末装置に同一時刻・同一周波数で信号を送信するMU-MIMO(Multi-User MIMO)技術であってもよい。
 外部通信部125は、マイクロ波等の電波により周辺の他のHAPS10,20や人工衛星72と通信する。この通信により、ドローン60等の端末装置と移動通信網80との間の無線通信を動的に中継するダイナミックルーティングが可能になるとともに、いずれかのHAPSが故障したときに他のHAPSがバックアップして無線中継することにより移動通信システムのロバスト性を高めることができる。
 ビーム制御部126は、HAPS間通信や人工衛星との通信に用いる電波のビーム方向や強度を制御したり、周辺の他のHAPS(中継通信局)との間の相対的な位置の変化に応じて無線通信を行う他のHAPS(中継通信局)を切り替えるように制御したりする。この制御は、例えば、HAPS自身の位置及び姿勢、周辺のHAPSの位置などに基づいて行ってもよい。HAPS自身の位置及び姿勢の情報は、そのHAPSに組み込んだGPS受信装置、ジャイロセンサ、加速度センサなどの出力に基づいて取得し、周辺のHAPSの位置の情報は、移動通信網80に設けた遠隔制御装置85又は他のHAPS管理サーバから取得してもよい。
 本実施形態のHAPS10,20は、マイクロ波受電部等の無線受電装置で受電した電力をバッテリー106,204で一時蓄電する構成を採用した場合、バッテリー106,204は必ずしも必要であるわけではない。例えば、給電用マイクロ波ビームをレクテナ部で常時受けることができるシステムであれば、無線受電装置で受電した電力をバス動力系やミッション系の電力消費機器へ直接的に供給する構成としてもよい。また、給電用マイクロ波ビームをレクテナ部で常時受けるシステムでなくとも、ソーラーパネル102等の発電装置との併用により、発電装置が発電しない期間の電力をマイクロ波受電部等の無線受電装置で受電した電力で賄うようにすれば、バッテリー106,204は必ずしも必要であるわけではない。なお、HAPS10のように揚力で浮揚するタイプの飛行体において、バス動力系へ一時的に電力を供給できない状況になっても、その間は位置エネルギーを利用したグライダーモードに移行するなどして、飛行を維持することができる。
 図6は、実施形態のHAPS10,20の他の構成例を示すブロック図である。
 図6のHAPS10,20は、HAPS10,20と移動通信網80の通信センター等に設けられた遠隔制御装置85との間の無線通信を、フィーダ局70を介して通信を行うフィード用アンテナ部113及び送受信部114とは別の通信手段によって実現するものである。具体的には、図6のHAPS10,20においては、制御用アンテナ部120と送受信部121が更に備わっている。なお、図6において、図5と同様な構成要素については同じ符号を付し、説明を省略する。
 制御用アンテナ部120は、移動通信網80の通信センター等に設けられた遠隔制御装置85と通信するために、地上又は海上の施設であるHAPS制御用通信局75との間で無線通信を行うための無指向性アンテナ又は指向性アンテナを有する。HAPS制御用通信局75との間の無線通信は、上述したとおり、HAPS10,20の飛行移動を制御するための通信を含むため、高い信頼性と低遅延性が求められる。したがって、制御用アンテナ部120は、端末装置のデータ通信をフィーダ局70との間で行うフィード用アンテナ部113が用いる周波数帯域よりも低い周波数帯域を用いて無線通信を行うものが好ましい。例えば、フィード用アンテナ部113がギガヘルツ(GHz)帯の周波数帯域を用いる場合、制御用アンテナ部120はメガヘルツ(MHz)帯の周波数帯域を用いる。
 送受信部121は、制御用アンテナ部120とともに更に他の無線通信部を構成し、送受共用器(DUP:DUPlexer)や増幅器などを有し、制御用アンテナ部120を介して、HAPS制御用通信局75に無線信号を送信したりHAPS制御用通信局75から無線信号を受信したりする。遠隔制御装置85からHAPS制御用通信局75により制御用アンテナ部120及び送受信部121を介して受信した受信信号に係るデータは、監視制御部116やEPC装置115へ送られる。また、監視制御部116やEPC装置115から制御用アンテナ部120及び送受信部121を介して送信される送信信号に係るデータは、HAPS制御用通信局75に受信されて遠隔制御装置85へ送られる。
〔情報処理例1〕
 次に、本実施形態における監視制御部116で行う情報処理の一例(以下、本例を「情報処理例1」という。)について説明する。
 本情報処理例1は、中継通信局110,210によって形成される3次元セル41,42において端末装置との間で送受信されるデータに基づいて、当該3次元セル41,42のトラヒックを分析し、当該3次元セル41,42を最適化するセル最適化処理である。このセル最適化処理により、移動通信網80のコアネットワークの通信負荷を高めずに、例えば、当該HAPS10,20によって形成される3次元セル41,42内の端末装置の通信品質を改善することができる。
 本情報処理例1に係るセル最適化処理の具体例としては、当該HAPS10,20によって形成される3次元セル41,42内の端末装置の通信品質が改善されるように、3Dセル形成アンテナ部111を制御して、3次元セル41,42の位置及びサイズの少なくとも一方を調節するセル調節処理が挙げられる。なお、セル最適化処理は、送受信部112が端末装置から受信したデータや送受信部112が端末装置へ送信したデータに基づいて、3次元セル41,42内に在圏する端末装置との間のトラヒックを特定し、端末装置の通信品質を改善できる処理であれば、前記セル調整処理に限られない。
 図7は、本情報処理例1に係るセル最適化処理の一例を示すシーケンス図である。
 ドローン60に組み込まれた通信端末モジュールや、飛行機65の中でユーザが使用するユーザ装置あるいは地上でユーザが使用するユーザ装置などの端末装置は、図7に示すように、基地局型のHAPS10,20を経由し、フィーダ局70を介して移動通信網80のコアネットワークに接続され、通信情報をやりとりすることができる。
 HAPS10,20に搭載されているEPC装置115は、所定のトラヒック分析開始条件が満たされると、トラヒック分析処理を開始する(S1)。トラヒック分析開始条件は、例えば、あらかじめ設定された日時や所定の時間間隔等により分析開始タイミングが到来したという条件、HAPS10,20を通じて端末装置がやりとりするデータ量が規定量を超えたという条件、移動通信網80のコアネットワーク側に設置された遠隔制御装置85等の外部装置から分析開始指示を受けたという条件など、任意に設定することができる。
 トラヒック分析処理を開始すると(S1)、HAPS10,20のEPC装置115は、3次元セル41,42に在圏している端末装置に対し、3Dセル形成アンテナ部111からトラヒック分析用の情報取得要求を送信する。この情報取得要求を受信した各端末装置は、情報取得要求に係る所定のフィードバック情報を送信し、これを3Dセル形成アンテナ部111で受信する。3Dセル形成アンテナ部111で受信された各端末装置のフィードバック情報は、送受信部112及び基地局処理部119を介してEPC装置115に取得される(S3)。
 各端末装置のフィードバック情報を取得したEPC装置115は、3次元セル41,42に在圏している端末装置との間で行われる無線通信のトラヒックを分析するトラヒック分析処理を行う(S4)。トラヒック分析処理は、例えば、フィードバック情報として、各端末装置の位置情報及び使用帯域情報を取得し、3次元セル41,42内のどの位置で、どの使用帯域が、どのくらいの数の端末装置によって使用されているかを分析する。
 トラヒック分析処理を終えたEPC装置115は、次に、所定のセル最適化実行条件を満たす場合には、セル最適化処理を実行して(S5)、3次元セル41,42内に在圏する端末装置の通信品質を改善させる。セル最適化実行条件は、トラヒック分析処理の結果に基づき、端末装置の通信品質を改善させる必要があるか否かを判断するための条件であり、任意に設定することができる。セル最適化実行条件としては、例えば、3次元セル41,42内における一部の限られた範囲内において所定周波数帯域で通信を行う端末装置の数が規定数を超えているという条件が挙げられる。このようなセル最適化実行条件を満たす場合、セル最適化処理を実行する。
 セル最適化処理は、3次元セル41,42内に在圏する端末装置の通信品質が改善されるように、3次元セル41,42の位置及びサイズの少なくとも一方を変化させるべく、各種の通信パラメータを変更する(S6)。
 3次元セル41,42の位置を変化させることで、当該3次元セル41,42内に在圏していた端末装置の一部が圏外となったり、また当該3次元セル41,42の圏外にある端末装置の一部が圏内となったりする。圏外となる端末装置の数が圏内となる端末装置の数よりも多くなるように、3次元セル41,42の位置を変化させることで、当該3次元セル41,42内に在圏する端末装置の数を減らすことができ、端末装置の通信品質を改善することができる。
 また、3次元セル41,42のサイズを変化させる場合も、当該3次元セル41,42内に在圏していた端末装置の一部が圏外となったり、また当該3次元セル41,42の圏外にある端末装置の一部が圏内となったりする。したがって、圏外となる端末装置の数が圏内となる端末装置の数よりも多くなるように、3次元セル41,42のサイズを変化させることで、当該3次元セル41,42内に在圏する端末装置の数を減らすことができ、端末装置の通信品質を改善することができる。更に、3次元セル41,42のサイズを小さくする場合には、3次元セル41,42を形成する3Dセル形成アンテナ部111の電波強度が高まり、端末装置の通信品質が改善する。
 以下、3次元セル41,42内において所定周波数帯域で通信を行う端末装置の数が規定数を超えている一部の領域(以下「ターゲット領域」という。)に絞り込むように、3次元セル41,42の位置及びサイズを変更する例について説明する。
 本実施形態における3Dセル形成アンテナ部111には、指向性を有するビームを形成可能なアンテナが用いられている。例えば、複数の無指向性アンテナ(オムニアンテナ)からなるアンテナエレメントを配列したアレイアンテナを用い、各アンテナエレメントの信号位相を制御して指向性をもつビームを形成するようなものであってもよい。また、例えば、ホーンアンテナのような単体のアンテナで指向性をもつビームが形成される指向性アンテナであってもよい。また、例えば、複数の指向性アンテナからなるアンテナエレメントを配列したアレイアンテナを用い、各アンテナエレメントの信号位相を制御して指向性をもつビームを形成するようなものであってもよい。ここでは、3Dセル形成アンテナ部111として、複数の無指向性アンテナからなるアンテナエレメントが配列されたアレイアンテナを用いる例で説明する。
 本情報処理例1のEPC装置115は、3Dセル形成アンテナ部111で形成されるビームを制御することにより、3次元セル41,42の位置及びサイズを変化させる。具体例としては、基地局処理部119は、EPC装置115の制御の下、3Dセル形成アンテナ部111を用いて予め定めた方向にビームを向けて送信及び受信を行うビームフォーミング機能を備えている。このビームフォーミング機能は、基地局処理部119ではなく、別途のビーム制御部を設けてもよい。ビームフォーミング機能で用いることができる複数種類のプリコーディングの候補データは、HAPS10,20の記憶部に記憶されている。
 ここで、プリコーディングによるビームフォーミング機能とは、特定の方向へ送信されるビーム又は特定の方向からのビームを受信するように、3Dセル形成アンテナ部111(アレイアンテナ)の各アンテナエレメントの信号位相の組(プリコーディング)を複数種類(N個)用意しておき、その中から一つを選択してプリコーディング制御を行い、ビームを制御する機能である。本情報処理例1では、EPC装置115が、上述したトラヒック分析処理の結果に基づき、HAPS10,20の3Dセル形成アンテナ部111に対するターゲット領域の相対位置(3Dセル形成アンテナ部111に対するターゲット領域の相対方向や相対距離など)を特定し、ビームフォーミング機能を有する基地局処理部119がそのターゲット領域の相対位置に対して最適となるプリコーディングを選択して、そのターゲット領域にビームが向くようにビームを制御する。
 図8は、本情報処理例1における3Dセル形成アンテナ部111で形成される3次元セル41,42の位置及びサイズを変更するためのビームの制御の流れを示すフローチャートである。
 本情報処理例1における3Dセル形成アンテナ部111のビーム制御では、まず、EPC装置115は、自己のHAPS10,20の現在位置情報を取得し、これにより自己のHAPS10,20の現在位置を特定する(S11)。また、EPC装置115は、自己のHAPS10,20の移動方向(姿勢)の情報を取得し、これにより自己のHAPS10,20の移動方向を特定する(S12)。HAPS自身の位置及び姿勢の情報は、そのHAPSに組み込んだGPS受信装置、ジャイロセンサ、加速度センサなどの出力に基づいて取得される。
 続いて、EPC装置115は、上述したトラヒック分析処理の結果に基づき、HAPS10,20の3Dセル形成アンテナ部111に対するターゲット領域の相対位置(3Dセル形成アンテナ部111に対するターゲット領域の相対方向や相対距離など)を特定する(S13)。3Dセル形成アンテナ部111とターゲット領域との距離については、HAPS10,20の現在位置と、ターゲット領域の相対位置とから算出することができる。また、3Dセル形成アンテナ部111から見たターゲット領域の方向については、HAPS10,20の移動方向から3Dセル形成アンテナ部111が向いている方向(方角)を特定したうえで、HAPS10,20の現在位置とターゲット領域の相対位置とから算出することができる。
 このようにしてHAPS10,20から見たターゲット領域の方向と距離を特定したら、3Dセル形成アンテナ部111に対するターゲット領域の相対位置が特定されるので、EPC装置115は、基地局処理部119を介して、記憶部に記憶されている複数種類のプリコーディング候補の中から、3Dセル形成アンテナ部111とターゲット領域との間の電波のやりとりに最適なプリコーディング候補を選択する(S14)。具体的には、3Dセル形成アンテナ部111に対するターゲット領域の相対位置に基づき、3Dセル形成アンテナ部111のビームをターゲット領域に向かせるプリコーディング候補を選択する。
 本情報処理例1におけるプリコーディング候補には、方向と幅が異なるビームを形成するもので構成されている。そのため、HAPS10,20から見たターゲット領域の方向に応じてビーム方向を特定し、ターゲット領域の距離に応じてビーム幅を特定し、特定したビーム方向及びビーム幅に適合するプリコーディング候補を選択する。なお、ターゲット領域の距離が長いほど広いビーム幅を選択するようにしてもよい。ターゲット領域の距離が長いほど、HAPS10,20の移動方向の僅かな変化(3Dセル形成アンテナ部111の向きの僅かな変化)で、ターゲット領域がビーム範囲から外れやすいので、ターゲット領域の距離が長いほど広いビーム幅を選択することで、より安定した無線通信を実現しやすい。逆に、ターゲット領域の距離が長いほど狭いビーム幅を選択するようにしてもよい。ビーム幅を狭くすることで、より遠いターゲット領域との間の無線通信が可能となる。
 EPC装置115によりプリコーディング候補が選択されたら、そのプリコーディング候補データは基地局処理部119へ送られる。基地局処理部119は、そのプリコーディング候補データに従って3Dセル形成アンテナ部111を制御し、3Dセル形成アンテナ部111は、そのプリコーディング候補データに応じて3Dセル形成アンテナ部111を構成するアレイアンテナの各アンテナエレメントの信号位相を制御するプリコーディング制御を実施する(S15)。これにより、3Dセル形成アンテナ部111のビームはターゲット領域に向けられ、3Dセル形成アンテナ部111とターゲット領域とを介して高利得で安定した無線通信が実現され、その結果、通信トラヒックの減少を実現できる。
 その後、EPC装置115、及び、基地局処理部119は、処理が終了するまで(S21のYes)、ターゲット領域の方向及び距離の変化に応じて、3Dセル形成アンテナ部111のビームをターゲット領域に向かせるプリコーディング制御を実行する(S16~S20)。
 具体的には、所定のタイミングで、まず、前記ステップS11と同様、自己のHAPS10,20の現在位置情報を取得し、これによりHAPS10,20の現在位置を特定する(S16)。また、EPC装置115は、前記ステップS12と同様、HAPS10,20の移動方向の情報を取得し、これによりHAPS10,20の移動方向を特定する(S17)。その後、EPC装置115は、前記ステップS13と同様、現在のHAPS10,20の位置及び移動方向において、HAPS10,20から見たターゲット領域の方向と距離を特定する処理を行う(S18)。そして、EPC装置115は、これにより特定される3Dセル形成アンテナ部111に対するターゲット領域の相対位置に応じて、プリコーディング候補を選択し(S19)、そのプリコーディング候補データを基地局処理部119へ送る。基地局処理部119は、そのプリコーディング候補データに従ってプリコーディング制御を実施する(S20)。
 これにより、HAPS10,20の移動に伴ってターゲット領域の相対位置(方向と距離)が変化しても、これに追従して3Dセル形成アンテナ部111のビームをターゲット領域に向かせるようにすることができる。この制御を行うタイミングは、任意に設定することができるが、ターゲット領域の相対位置の変化に応じて3Dセル形成アンテナ部111のビームを精度良く追従させるには、より高い頻度に設定するのが好ましい。
 本情報処理例1において、3Dセル形成アンテナ部111のビームの方向の変化は、例えば、3Dセル形成アンテナ部111を支持する支持台を駆動させ、3Dセル形成アンテナ部111が向く方向を変化させることにより、実現してもよい。
 また、本情報処理例1では、次のトラヒック分析開始条件が満たされるまでの間は、ターゲット領域の絶対位置が固定され、HAPS10,20の移動に伴ってHAPS10,20に対するターゲット領域の相対位置(方向と距離)が変化するが、ターゲット領域の相対位置の変化に応じてビームが追従するように制御される。この制御は、例えば、端末装置が特定の地域に一時的に集中するような場合に有効である。
 一方で、3Dセル形成アンテナ部111のビームを追従させず、HAPS10,20の移動に伴って3次元セル41,42の領域が刻々と移動するようにしてもよい。この場合、HAPS10,20の移動に伴って3次元セル41,42に在圏する端末装置が刻々と入れ替わることになるので、3次元セル41,42のトラヒックが刻々と変化する。よって、トラヒック分析開始条件を満たす時間間隔を短くし、トラヒック分析処理及びセル最適化処理を短い時間間隔で繰り返し実施することが望まれる。
 仮に、トラヒック分析処理やセル最適化処理を、地上又は海上に設置されている遠隔制御装置85によって実行する構成であると、HAPS10,20と遠隔制御装置85との間の通信処理に時間を要する結果、トラヒック分析処理及びセル最適化処理を短い時間間隔で繰り返し実施することが難しい。これに対し、本実施形態のように、トラヒック分析処理やセル最適化処理を実行するEPC装置115がHAPS10,20に搭載されている構成であれば、通信処理に時間を要することがなく、トラヒック分析処理及びセル最適化処理を短い時間間隔で繰り返し実施することが可能となる。
 また、本情報処理例1では、3Dセル形成アンテナ部111で単一のビームを形成する例であるが、3Dセル形成アンテナ部111で複数のビームを形成し、複数の3次元セル41,42を形成することも可能である。この場合には、複数の3次元セル41,42の位置及びサイズの少なくとも一方を変更することにより、複数の3次元セル41,42の全体的な端末装置の通信品質を改善するようにしてもよい。例えば、3Dセル形成アンテナ部111の複数ビームによって形成される複数の3次元セル41,42間で、接続される端末装置の数の差が少なくなるように、3次元セル41,42の位置及びサイズの少なくとも一方を変更する。
 具体的には、上述したトラヒック分析処理において、3Dセル形成アンテナ部111によって形成される複数の3次元セル41,42の全体において、どの位置で、どの使用帯域が、どのくらいの数の端末装置によって使用されているかを分析する。そして、EPC装置115は、このトラヒック分析処理の結果に基づき、各3次元セル41,42の端末装置の接続数が均一化するように、各3次元セル41,42を形成する領域(ターゲット領域)を特定する。すなわち、HAPS10,20の3Dセル形成アンテナ部111に対する各ターゲット領域の相対位置を特定する。このようにして各ターゲット領域の相対位置を特定したら、各ターゲット領域の相対位置に対して最適となるプリコーディングを選択して、これらのターゲット領域にビームが向くようにビームを制御する。
 なお、ここでは、一のHAPS10,20に搭載されている3Dセル形成アンテナ部111によって複数の3次元セル41,42を形成する例について説明したが、他のHAPS10,20と連携して、複数のHAPS10,20で複数の3次元セル41,42を形成する例でも同様である。すなわち、複数のHAPS10,20に搭載されている3Dセル形成アンテナ部111によって形成される複数の3次元セル41,42間で、接続される端末装置の数の差が少なくなるように、3次元セル41,42の位置及びサイズの少なくとも一方を変更してもよい。このとき、複数のHAPS10,20による連携制御は、例えば、いずれか一方のHAPS10,20に搭載されたEPC装置115が、フィード用アンテナ部113からフィーダ局70を介して移動通信網80のコアネットワークを通じ、他のHAPS10,20に搭載されたEPC装置115へ制御情報を送ることにより実現することができる。なお、この連携制御は、移動通信網80のコアネットワークを経由せずに、例えば、外部通信部125を用いて複数のHAPS10,20間で直接通信するHAPS間通信や、その他の通信経路を用いて実現してもよい。
 図9は、本情報処理例1において、複数のHAPS10,20で複数の3次元セル41,42を形成する場合におけるセル最適化処理の一例を示すシーケンス図である。
 一のHAPS10,20に搭載されているEPC装置115が、所定のトラヒック分析開始条件が満たされてトラヒック分析処理を開始すると(S1)、自己のHAPS10,20の3次元セル41,42に在圏している端末装置からトラヒック分析用のフィードバック情報を取得する(S2,S3)。
 また、一のHAPS10,20に搭載されているEPC装置115は、外部通信部125を用いたHAPS間通信により、他のHAPS10,20に搭載されているEPC装置115に対し、情報取得要求を送信する。この情報取得要求を受信した他のHAPS10,20では、当該他のHAPS10,20の3次元セル41,42に在圏している各端末装置に対して情報取得要求を送信し、各端末装置からフィードバック情報を取得する(S3’)。そして、当該他のHAPS10,20のEPC装置115は、取得した各端末装置のフィードバック情報を、外部通信部125を用いたHAPS間通信により、当該一のHAPS10,20へ送信する。
 このようにして、一のHAPS10,20のEPC装置115は、自己及び他のHAPS10,20によって形成される複数の3次元セル41,42の全体にわたる各端末装置のフィードバック情報を取得する。その後、当該一のHAPS10,20のEPC装置115は、これらの3次元セル41,42のトラヒックを分析するトラヒック分析処理を行う(S4)。
 トラヒック分析処理を終えたEPC装置115は、次に、所定のセル最適化実行条件を満たす場合には、セル最適化処理を実行して(S5,S5’)、複数の3次元セル41,42内に在圏する端末装置の通信品質を改善させる。セル最適化処理は、3次元セル41,42内に在圏する端末装置の通信品質が改善されるように、各3次元セル41,42の位置及びサイズの少なくとも一方を変化させるべく、各種の通信パラメータを変更する(S6,S6’)。
 具体的には、当該一のHAPS10,20のEPC装置115は、トラヒック分析処理の結果に基づき、各3次元セル41,42の端末装置の接続数が均一化するように、各3次元セル41,42を形成する領域(ターゲット領域)を特定する。すなわち、それぞれのHAPS10,20の3Dセル形成アンテナ部111に対する各ターゲット領域の相対位置を特定する。このようにして各ターゲット領域の相対位置を特定したら、当該一のHAPS10,20のEPC装置115は、自己のHAPS10,20については、対応するターゲット領域の相対位置に対して最適となるプリコーディングを選択して、このターゲット領域にビームが向くようにビームを制御するセル最適化処理及び通信パラメータの変更を行う(S5,S6)。
 一方、当該一のHAPS10,20のEPC装置115は、他のHAPS10,20に対応するターゲット領域の相対位置を含むセル最適化情報を、外部通信部125を用いたHAPS間通信により、他のHAPS10,20に搭載されているEPC装置115に対して送信する。このセル最適化情報を受信した当該他のHAPS10,20のEPC装置115は、そのセル最適化情報に含まれるターゲット領域の相対位置に対して最適となるプリコーディングを選択して、このターゲット領域にビームが向くようにビームを制御するセル最適化処理及び通信パラメータの変更を行う(S5’,S6’)。
〔情報処理例2〕
 次に、本実施形態におけるEPC装置115で行う情報処理の他の例(以下、本例を「情報処理例2」という。)について説明する。
 本情報処理例2は、3次元セル41,42内に在圏する複数の端末装置間で通信されるデータを、フィード用アンテナ部113からフィーダ局70を介して移動通信網80のコアネットワークへ送信することなく、当該複数の端末装置間のデータ通信を実現するための通信処理である。このような処理により、3次元セル41,42内に在圏する複数の端末装置間のデータ通信を実現するにあたり、移動通信網80のコアネットワークの通信負荷を高めずに済み、HAPS10,20と地上側又は海上側の通信網との間のフィーダリンクに用いる電波資源の有効活用を可能にする。
 図10は、本情報処理例2における端末装置の通信情報の制御の流れを示すフローチャートである。
 HAPS10,20は、3Dセル形成アンテナ部111により、3次元セル41,42に在圏する端末装置から無線信号による通信情報を受信すると(S31)、当該HAPS10,20のEPC装置115は、その通信情報の送信先端末装置が同じ3次元セル41,42内(自セル内)に在圏する端末装置であるか否かを判断する(S32)。EPC装置115は、送信先端末装置が自セル内の端末装置ではないと判断されたら(S32のNo)、基地局処理部119を制御して、フィード用アンテナ部113からフィーダ局70を介して移動通信網80のコアネットワーク(地上の通信網)へ通信情報を送信する(S33)。
 一方、EPC装置115は、送信先端末装置が自セル内の端末装置であると判断した場合(S32のYes)、基地局処理部119を制御して、3Dセル形成アンテナ部111により当該3次元セル41,42内に在圏する送信先端末装置との通信を確立する。そして、3Dセル形成アンテナ部111から送信先端末装置へ通信情報を送信する(S34)。
 本情報処理例2によれば、同じ3次元セル41,42内に在圏する複数の端末装置間のデータ通信を実現するにあたり、移動通信網80のコアネットワークの通信負荷を高めずに済み、HAPS10,20と地上側又は海上側の通信網との間のフィーダリンクに用いる電波資源の有効活用が可能になる。
 なお、EPC装置115は、送信先端末装置が自セル内ではないが、HAPS間通信等によって通信可能な他のHAPS10,20の3次元セル41,42内に在圏する場合には、フィード用アンテナ部113からフィーダ局70を介して移動通信網80のコアネットワークへ通信情報を送信せずに、外部通信部125等からHAPS間通信等によって他のHAPS10,20へ通信情報を送信するように制御してもよい。この場合も、移動通信網80のコアネットワークの通信負荷を高めずに済む。
〔情報処理例3〕
 次に、本実施形態におけるEPC装置115で行う情報処理の更に他の例(以下、本例を「情報処理例3」という。)について説明する。
 3次元セル41,42内に在圏する端末装置からは、IoT用通信によってIoT情報が送信され、HAPS10,20の3Dセル形成アンテナ部111によって受信される。HAPS10,20で受信された端末装置からのIoT情報は、通常は、そのまま、フィード用アンテナ部113からフィーダ局70を介して移動通信網80のコアネットワークへと送信され、IoT情報を処理する装置に受信される。しかしながら、近年、端末装置から送信されるIoT情報が増大し、また、IoT情報を送信する端末装置の数も増大しており、移動通信網80のコアネットワークを流れるIoT情報のデータ量が増大して、コアネットワークの通信負荷を増大させている。
 本情報処理例3は、端末装置から受信したIoT情報のデータ量を削減するデータ量削減処理である。このような処理を、HAPS10,20に搭載されているEPC装置115によって実現することで、端末装置から受信したIoT情報を、フィード用アンテナ部113からフィーダ局70を介して移動通信網80のコアネットワークへ送信するにあたり、送信するデータ量を少なくすることができる。よって、移動通信網80のコアネットワークの通信負荷を軽減することができる。
 図11は、本情報処理例3におけるIoT情報の制御の流れを示すシーケンス図である。
 本情報処理例3において、3次元セル41,42内に在圏する各端末装置から送信されたIoT情報は、HAPS10,20の3Dセル形成アンテナ部111によって受信され、HAPS10,20のEPC装置115の制御の下、HAPS10,20の記憶部に一時的に記憶される(S41)。その後、所定のIoT情報送信条件が満たされると、EPC装置115は、まず、記憶部に蓄積されたIoT情報についてのデータ量削減処理を実行する(S42)。IoT情報送信条件は、例えば、あらかじめ設定された日時や所定の時間間隔等により分析開始タイミングが到来したという条件、記憶部に蓄積されたIoT情報のデータ量が規定量を超えたという条件、移動通信網80のコアネットワーク側に設置された遠隔制御装置85等の外部装置から分析開始指示を受けたという条件など、任意に設定することができる。
 IoT情報のデータ量削減処理は、例えば、所定の判断プログラムに従い、記憶部に記憶されたIoT情報に対し、不必要なIoT情報を抽出して削除したり、複数のIoT情報を集約したりする処理である。このようなデータ量削減処理を終えた後、EPC装置115は、処理後のIoT情報を、フィード用アンテナ部113からフィーダ局70を介して移動通信網80のコアネットワークへ送信させる。
〔情報処理例4〕
 次に、本実施形態におけるEPC装置115で行う情報処理の更に他の例(以下、本例を「情報処理例4」という。)について説明する。
 本情報処理例4は、3次元セル41,42内に在圏する端末装置を搭載したドローン60等、他のHAPSなどの他の飛行体における搭載機器を制御するための処理である。この処理は、例えば、他の飛行体の飛行移動を制御する制御機器や、他の飛行体に搭載されるカメラ等の撮像機器、他の飛行体に搭載される通信機器などを制御するための処理が挙げられる。
 例えば、3次元セル41,42内に在圏する端末装置を搭載した1又は2以上のドローン60の飛行移動を制御する場合、ドローン60に搭載された端末装置から、当該ドローン60に搭載されているGPS位置情報等の現在位置情報を、HAPS10,20の3Dセル形成アンテナ部111により受信する。HAPS10,20のEPC装置115は、受信したドローン60の現在位置情報と、HAPS10,20の記憶部に予め記憶されている位置制御情報(例えば、飛行スケジュール情報)とから、当該ドローン60に対する飛行移動の制御情報を作成する。そして、作成した制御情報は、EPC装置115の制御の下、3Dセル形成アンテナ部111から当該ドローン60の端末装置へ送信される。これにより、ドローン60は、受信した制御情報に基づいて飛行移動が制御され、飛行スケジュール情報等に従った飛行移動を行うことができる。
 通常、ドローン60の飛行移動をドローン60の外部装置によって制御する場合、移動通信網80のコアネットワーク側に設置されたグランドコントロールシステムによって制御される。そのため、ドローン60上の端末装置とグランドコントロールシステムとの間の通信(ドローン60の現在位置情報、ドローン60の飛行移動を制御するための制御情報などの通信)に、移動通信網80のコアネットワークが使用される。本情報処理例4によれば、いわゆるグランドコントロールシステムの機能がHAPS10,20のEPC装置115に備わっているため、ドローン60の飛行移動の制御にあたり、移動通信網80のコアネットワークへの通信が不要となり、移動通信網80のコアネットワークの通信負荷を高めずに済み、HAPS10,20と地上側又は海上側の通信網との間のフィーダリンクに用いる電波資源の有効活用が可能になる。
 また、例えば、3次元セル41,42内に在圏する端末装置を搭載した1又は2以上のドローン60に搭載されているカメラ等の撮像機器を制御する場合も、同様である。すなわち、本情報処理例4によれば、ドローン60に搭載されているカメラ等の撮像機器を制御する機能がHAPS10,20のEPC装置115に備わっているため、ドローン60上の撮像機器の制御にあたり、移動通信網80のコアネットワークへの通信が不要となり、移動通信網80のコアネットワークの通信負荷を高めずに済む。
 なお、本明細書で説明された処理工程、並びに、HAPS10,20等の飛行体に搭載される各種機器等、フィーダ局、遠隔制御装置、端末装置(ユーザ装置、移動局、通信端末)、基地局装置などの構成要素は、様々な手段によって実装することができる。例えば、これらの工程及び構成要素は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又は、それらの組み合わせで実装されてもよい。
 ハードウェア実装については、実体(例えば、中継通信局、フィーダ局、基地局装置、中継通信局装置、端末装置(ユーザ装置、移動局、通信端末)、遠隔制御装置、ハードディスクドライブ装置、又は、光ディスクドライブ装置)において前記工程及び構成要素を実現するために用いられる処理ユニット等の手段は、1つ又は複数の、特定用途向けIC(ASIC)、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、デジタル信号処理装置(DSPD)、プログラマブル・ロジック・デバイス(PLD)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、電子デバイス、本明細書で説明された機能を実行するようにデザインされた他の電子ユニット、コンピュータ、又は、それらの組み合わせの中に実装されてもよい。
 また、ファームウェア及び/又はソフトウェア実装については、前記構成要素を実現するために用いられる処理ユニット等の手段は、本明細書で説明された機能を実行するプログラム(例えば、プロシージャ、関数、モジュール、インストラクション、などのコード)で実装されてもよい。一般に、ファームウェア及び/又はソフトウェアのコードを明確に具体化する任意のコンピュータ/プロセッサ読み取り可能な媒体が、本明細書で説明された前記工程及び構成要素を実現するために用いられる処理ユニット等の手段の実装に利用されてもよい。例えば、ファームウェア及び/又はソフトウェアコードは、例えば制御装置において、メモリに記憶され、コンピュータやプロセッサにより実行されてもよい。そのメモリは、コンピュータやプロセッサの内部に実装されてもよいし、又は、プロセッサの外部に実装されてもよい。また、ファームウェア及び/又はソフトウェアコードは、例えば、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリーメモリ(ROM)、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)、プログラマブルリードオンリーメモリ(PROM)、電気的消去可能PROM(EEPROM)、FLASHメモリ、フロッピー(登録商標)ディスク、コンパクトディスク(CD)、デジタルバーサタイルディスク(DVD)、磁気又は光データ記憶装置、などのような、コンピュータやプロセッサで読み取り可能な媒体に記憶されてもよい。そのコードは、1又は複数のコンピュータやプロセッサにより実行されてもよく、また、コンピュータやプロセッサに、本明細書で説明された機能性のある態様を実行させてもよい。
 また、前記媒体は非一時的な記録媒体であってもよい。また、前記プログラムのコードは、コンピュータ、プロセッサ、又は他のデバイス若しくは装置機械で読み込んで実行可能であれよく、その形式は特定の形式に限定されない。例えば、前記プログラムのコードは、ソースコード、オブジェクトコード及びバイナリコードのいずれでもよく、また、それらのコードの2以上が混在したものであってもよい。
 また、本明細書で開示された実施形態の説明は、当業者が本開示を製造又は使用するのを可能にするために提供される。本開示に対するさまざまな修正は当業者には容易に明白になり、本明細書で定義される一般的原理は、本開示の趣旨又は範囲から逸脱することなく、他のバリエーションに適用可能である。それゆえ、本開示は、本明細書で説明される例及びデザインに限定されるものではなく、本明細書で開示された原理及び新規な特徴に合致する最も広い範囲に認められるべきである。
 10 HAPS(ソーラープレーンタイプ)
 20 HAPS(飛行船タイプ)
 70 フィーダ局
 72 人工衛星
 75 HAPS制御用通信局
 80 移動通信網
 85 遠隔制御装置
 110,210 中継通信局
 111 3次元(3D)セル形成アンテナ部
 112 送受信部
 113 フィード用アンテナ部
 114 送受信部
 115 EPC装置
 116 監視制御部
 117 電源部
 118 モデム部
 119 基地局処理部
 120 制御用アンテナ部
 121 送受信部

Claims (11)

  1.  通信中継装置であって、
     飛行体に搭載され、端末装置と通信網との間の通信を中継する中継通信局と、
     前記中継通信局が前記端末装置から受信したデータ及び前記端末装置に送信するデータの少なくとも一方のデータを用いる情報処理を行う情報処理部と、を有することを特徴とする通信中継装置。
  2.  請求項1に記載の通信中継装置において、
     前記中継通信局は、移動通信の基地局又はレピータであり、
     前記情報処理部は、移動通信のコアネットワーク装置であることを特徴とする通信中継装置。
  3.  請求項1又は2に記載の通信中継装置において、
     前記情報処理は、前記中継通信局によって形成されるセルにおいて前記端末装置との間で送受信されるデータに基づいて前記セルのトラヒックを分析し、前記セルを最適化するセル最適化処理を含むことを特徴とする通信中継装置。
  4.  請求項3に記載の通信中継装置において、
     前記セル最適化処理は、前記中継通信局を制御して前記セルの位置及びサイズの少なくとも一方を調節するセル調節処理を含むことを特徴とする通信中継装置。
  5.  請求項4に記載の通信中継装置において、
     前記セル調節処理は、当該通信中継装置の前記中継通信局によって形成される複数のセル間、又は、当該通信中継装置の前記中継通信局によって形成されるセルと他の飛行体に搭載される別の中継通信局によって形成されるセルとの間で、各セルに接続される端末装置の数の差が少なくなるように、前記セルの位置及びサイズの少なくとも一方を変更することを特徴とする通信中継装置。
  6.  請求項1乃至5のいずれか1項に記載の通信中継装置において、
     前記情報処理は、前記中継通信局が無線通信を行う複数の端末装置間で送受信されるデータを前記通信網へ送信することなく該複数の端末装置間で送受信するための処理を含むことを特徴とする通信中継装置。
  7.  請求項1乃至6のいずれか1項に記載の通信中継装置において、
     前記情報処理は、前記中継通信局が前記端末装置から受信して前記通信網側に送信するデータのデータ量を削減するデータ量削減処理を含むことを特徴とする通信中継装置。
  8.  請求項7に記載の通信中継装置において、
     前記データ量削減処理は、前記中継通信局が前記端末装置からIoT(Internet of Things)用通信によって受信したIoTデータのデータ量を削減することを特徴とする通信中継装置。
  9.  請求項1乃至8のいずれか1項に記載の通信中継装置において、
     前記情報処理は、前記端末装置を搭載した他の飛行体を制御するための処理を含むことを特徴とする通信中継装置。
  10.  請求項1乃至9のいずれか1項に記載の通信中継装置において、
     他の飛行体に搭載される別の通信中継装置から無線通信によりデータを受信する受信部を有し、
     前記情報処理部は、前記受信部が受信したデータも用いて前記情報処理を行うことを特徴とする通信中継装置。
  11.  請求項10に記載の通信中継装置において、
     前記情報処理部の処理結果を前記別の通信中継装置へ送信する送信部を有することを特徴とする通信中継装置。
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