WO2021014684A1 - Haps通信システムにおける動的サイトダイバーシチ - Google Patents

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WO2021014684A1
WO2021014684A1 PCT/JP2020/012058 JP2020012058W WO2021014684A1 WO 2021014684 A1 WO2021014684 A1 WO 2021014684A1 JP 2020012058 W JP2020012058 W JP 2020012058W WO 2021014684 A1 WO2021014684 A1 WO 2021014684A1
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WO
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communication
relay device
feeder link
communication relay
station
Prior art date
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PCT/JP2020/012058
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English (en)
French (fr)
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表 英毅
亮 張
翔 木村
Original Assignee
Hapsモバイル株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/18502Airborne stations
    • H04B7/18504Aircraft used as relay or high altitude atmospheric platform
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to dynamic site diversity in a HAPS system suitable for constructing a three-dimensional network.
  • HAPS high altitude platform stations
  • GW gateway
  • the radio signal attenuation (propagation loss) of the feeder link increases.
  • the communication quality may deteriorate, and the communication quality of the service link between the terminal device of the cell corresponding to the feeder link and the communication relay device may deteriorate.
  • the aerial stay type communication relay device is a service link communication for wireless communication of a service link between a feeder link communication unit that performs wireless communication of a feeder link with a gateway station and a terminal device.
  • a local propagation loss increase unit occurs in the radio propagation path of the feeder link between the unit, the drive unit that moves the communication relay device, and the gateway station and the communication relay device, or the propagation loss increase unit
  • a drive control unit that controls the communication relay device to move to a position where deterioration of communication quality due to the propagation loss increasing unit in the radio propagation path of the feeder link can be suppressed or avoided. Be prepared.
  • the directional beam of the feeder link communication unit may be controlled so as to face the gateway station by mechanically driving the antenna for the feeder link or signal processing in the feeder link.
  • the position and shape of the footprint on the ground or sea of the service link cell may be moved within a sustainable range.
  • the position and shape of the footprint of the service link cell on the ground or at sea are set before the movement of the communication relay device.
  • the directional beam of the service link communication unit may be controlled so as to maintain the position and shape of the footprint.
  • the communication relay device In the communication relay device, weather information that affects the occurrence of a local propagation loss increasing portion in the wireless propagation path of the feeder link is acquired, and based on the weather information, the communication quality in the wireless propagation path of the feeder link is obtained. You may move to a position where the decrease in the amount can be suppressed or avoided.
  • the communication relay device detects or predicts temporal fluctuations or spatial fluctuations of the weather that affect the occurrence of a local propagation loss increasing portion in the wireless propagation path of the feeder link, and detects or predicts the temporal fluctuations or spatial fluctuations of the weather. Based on the fluctuation detection result or the prediction result, the feeder link may be moved to a position in the radio propagation path where the deterioration of the communication quality can be suppressed or avoided.
  • a radio of a plurality of links including a feeder link with the gateway station and a link between a radio device provided on the ground or at sea so as to be located at a place different from the gateway station.
  • the propagation loss or radio signal attenuation in the propagation path may be measured, and the spatial variation of the weather may be detected or predicted based on the result of the measurement.
  • the propagation loss or the radio signal attenuation in the radio propagation path of the feeder link between the gateway station and the communication relay device is measured, and the radio propagation of the feeder link is based on the measurement result. You may move to a position where the deterioration of the communication quality on the road can be suppressed or avoided.
  • the attenuation or propagation loss of the radio signal of the feeder link or the communication quality may be measured at the destination where the communication relay device has moved.
  • the other communication relay device and the other communication relay device are arranged optimally with each other. It may move in conjunction with the communication relay device.
  • the other communication relay device when another aerial stay type communication relay device having a different management and operation subject is located in the vicinity of the communication relay device, the other communication relay device may be instructed to move to.
  • the gateway station is a gateway station that performs wireless communication with an aerial stay type communication relay device.
  • This gateway station includes a network communication unit that communicates with a communication network, a feeder link communication unit that performs wireless communication of a feeder link with the communication relay device, a drive unit that moves the gateway station, and the like.
  • a local propagation loss increase part occurs in the radio propagation path of the feeder link between the gateway station and the communication relay device, or when the occurrence of the propagation loss increase part is predicted, the radio propagation of the feeder link
  • a drive control unit for controlling the gateway station to move to a position where deterioration of communication quality due to the propagation loss increase unit on the road can be suppressed or avoided is provided.
  • the directional beam of the feeder link communication unit may be controlled so as to face the communication relay device by mechanically driving the antenna for the feeder link or processing signals in the feeder link.
  • the gateway station there are a plurality of connected communication relay devices that are performing wireless communication between the gateway station and the feeder link, and the gateway station may be moved to an optimum position for the plurality of connected communication relay devices. ..
  • another aerial stay type whose operation management entity is different from that of the connected communication relay device. When the communication relay device is located, it may be moved to the optimum position for both the connected communication relay device and the other communication relay device.
  • the gateway station acquires weather information that affects the occurrence of a local propagation loss increase portion in the wireless propagation path of the feeder link, and based on the weather information, the communication quality of the wireless propagation path of the feeder link is improved. You may move to a position where the reduction can be suppressed or avoided.
  • the gateway station detects or predicts temporal fluctuations or spatial fluctuations of the weather that affect the occurrence of a local propagation loss increasing portion in the wireless propagation path of the feeder link, and temporal fluctuations or spatial fluctuations of the weather. You may move to a position where the deterioration of the communication quality in the radio propagation path of the feeder link can be suppressed or avoided based on the detection result or the prediction result.
  • the propagation loss or the radio signal attenuation in the radio propagation path of the feeder link between the gateway station and the communication relay device is measured, and based on the measurement result, the radio propagation path of the feeder link is measured. You may move to a position where the deterioration of the communication quality in the above can be suppressed or avoided.
  • the attenuation or propagation loss of the radio signal of the feeder link or the communication quality may be measured at the destination where the gateway station has moved.
  • the communication system includes the above-mentioned communication relay device and the above-mentioned gateway station, and reduces the communication quality due to the propagation loss increasing portion in the wireless propagation path of the feeder link. Move at least one of the communication relay device and the gateway station to a position where it can be suppressed or avoided.
  • at least one of the communication relay device and the gateway station may be plural, and deterioration of communication quality due to the propagation loss increasing portion in the radio propagation path of the plurality of feeder links may be suppressed or avoided at the same time.
  • control information for moving to a position where deterioration of communication quality due to the propagation loss increasing portion in the radio propagation path of the feeder link can be suppressed or avoided is transmitted to at least one of the communication relay device and the gateway station.
  • a remote control device may be further provided.
  • the program according to still another aspect of the present invention is a program executed by a computer or processor provided in an aerial stay type communication relay device.
  • This program includes a program code for wireless communication of a feeder link with a gateway station, a program code for wireless communication of a service link with a terminal device, and the gateway station and the communication relay device.
  • a local propagation loss increase part occurs in the radio propagation path of the feeder link between, or when the occurrence of the propagation loss increase part is predicted
  • communication by the propagation loss increase part in the radio propagation path of the feeder link Includes a program code for moving the communication relay device to a position where deterioration of quality can be suppressed or avoided.
  • the program according to still another aspect of the present invention is a program executed by a computer or a processor provided in a gateway station that performs wireless communication with an aerial stay type communication relay device, and communicates with a communication network.
  • the program code for performing the program code for performing wireless communication of the feeder link between the communication relay device and the wireless propagation path of the feeder link between the gateway station and the communication relay device are local to the radio propagation path.
  • the gateway station reaches a position where deterioration of communication quality due to the propagation loss increase unit can be suppressed or avoided in the radio propagation path of the feeder link. Includes program code for moving the.
  • deterioration of communication quality of the service link due to an increase in local propagation loss (signal attenuation) in the radio propagation path of the feeder link between the airborne communication relay device and the gateway station is suppressed. can do.
  • FIG. 1A is an explanatory diagram showing an example of an avoidance operation for a propagation loss increasing portion of a feeder link of HAPS in the communication system according to the embodiment.
  • FIG. 1B is an explanatory diagram showing an example of an avoidance operation for the propagation loss increasing portion of the feeder link of the HAPS in the communication system according to the embodiment.
  • FIG. 1C is an explanatory diagram showing an example of an avoidance operation for the propagation loss increasing portion of the feeder link of the HAPS in the communication system according to the embodiment.
  • FIG. 2A is an explanatory diagram showing an example of an avoidance operation for the propagation loss increasing portion of the feeder link of the GW station in the communication system according to the embodiment.
  • FIG. 2B is an explanatory diagram showing an example of an avoidance operation for the propagation loss increasing portion of the feeder link of the GW station in the communication system according to the embodiment.
  • FIG. 2C is an explanatory diagram showing an example of an avoidance operation for the propagation loss increasing portion of the feeder link of the GW station in the communication system according to the embodiment.
  • FIG. 3A is an explanatory diagram showing an example of a general site diversity without movement of the HAPS or GW station in a communication system including the HAPS and GW stations according to the reference example.
  • FIG. 3B is an explanatory diagram showing an example of a general site diversity without movement of the HAPS or GW station in a communication system including the HAPS and GW stations according to the reference example.
  • FIG. 3A is an explanatory diagram showing an example of a general site diversity without movement of the HAPS or GW station in a communication system including the HAPS and GW stations according to the reference example.
  • FIG. 3B is an explanatory diagram showing an example of
  • FIG. 4A is an explanatory diagram showing another example of the avoidance operation for the propagation loss increasing portion of the feeder link of the HAPS in the communication system according to the embodiment.
  • FIG. 4B is an explanatory diagram showing another example of the avoidance operation for the propagation loss increasing portion of the feeder link of the HAPS in the communication system according to the embodiment.
  • FIG. 4C is an explanatory diagram showing another example of the avoidance operation for the propagation loss increasing portion of the feeder link of the HAPS in the communication system according to the embodiment.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing an example of the overall configuration of the communication system according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a perspective view showing an example of HAPS that can be used in the communication system according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a perspective view showing another example of HAPS that can be used in the communication system according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a side view showing an example of a movable container type GW station that can be used in the communication system according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a block diagram showing an example of the main configuration of the GW station according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a block diagram showing an example of the main configuration of the GW station of HAPS according to the embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart showing an example of dynamic site diversity control in HAPS according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a graph showing an example of temporal fluctuation of propagation loss in the dynamic site diversity control of FIG. FIG.
  • FIG. 13 is a flowchart showing another example of dynamic site diversity control of the feeder link in HAPS according to the embodiment.
  • FIG. 14 is a graph showing an example of spatial fluctuation of the propagation loss of the feeder link in the dynamic site diversity control of FIG.
  • FIG. 15 is a flowchart showing still another example of dynamic site diversity control in HAPS according to the embodiment.
  • FIG. 16 is an explanatory diagram showing an example of a network configuration of the GW station of the communication system according to the embodiment and its surroundings.
  • FIG. 17 is an explanatory diagram showing another example of the network configuration of the GW station of the communication system according to the embodiment and its surroundings.
  • FIG. 18 is an explanatory diagram showing still another example of the network configuration of the GW station of the communication system according to the embodiment and its surroundings.
  • FIG. 16 is an explanatory diagram showing an example of a network configuration of the GW station of the communication system according to the embodiment and its surroundings.
  • FIG. 17 is an explanatory diagram showing another example of the network configuration of the
  • FIG. 19 is an explanatory diagram showing still another example of the network configuration of the GW station of the communication system according to the embodiment and its surroundings.
  • FIG. 20 is an explanatory diagram showing still another example of the network configuration of the GW station of the communication system according to the embodiment and its surroundings.
  • FIG. 21 is an explanatory diagram showing still another example of the network configuration of the GW station of the communication system according to the embodiment and its surroundings.
  • FIG. 1A to 1C are explanatory views showing an example of an avoidance operation for the propagation loss increasing unit 30 of the feeder link FL of the HAPS 10 in the communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the communication system of the present embodiment is also referred to as a high altitude platform station (HAPS) (also referred to as a "high altitude pseudo satellite” or a "stratified area platform”) as an airborne communication relay device (wireless relay device). .) It is equipped with 10.
  • the HAPS 10 is located in an airspace at a predetermined altitude and forms a three-dimensional cell (three-dimensional area) in the cell formation target airspace at a predetermined altitude.
  • the HAPS 10 relays to a solar plane as a floating body that is controlled to float or fly in a high altitude airspace (floating airspace) of 100 [km] or less from the ground or sea surface by autonomous control or external control. It is equipped with a station.
  • the HAPS 10 may have a relay communication station mounted on another floating body such as an airship.
  • the relay communication station of HAPS10 has the function of the repeater slave unit
  • the relay communication station of HAPS10 is a base station of a mobile communication system (for example, LTE eNodeB or 5G, etc.). It may have the function of the next generation gNodeB).
  • the airspace where HAPS10 is located is, for example, the airspace of the stratosphere where the altitude above the ground (or above the water such as the sea or lake) is 11 [km] or more and 50 [km] or less.
  • This airspace may be an airspace with an altitude of 15 [km] or more and 25 [km] or less in which the weather conditions are relatively stable, and in particular, an airspace with an altitude of approximately 20 [km].
  • the cell formation target airspace which is the target airspace for forming a three-dimensional cell with one or more HAPS10s in the communication system of the present embodiment, is, for example, the airspace in which the HAPS10 is located and a base station such as a conventional macrocell base station (for example).
  • Airspace in a predetermined altitude range for example, an altitude range of 50 [m] or more and 1000 [m] or less located between the cell formation region near the ground covered by the next-generation gNodeB such as LTE eNodeB or 5G). Is.
  • the cell formation target airspace in which the three-dimensional cell of the present embodiment is formed may be above the sea, river, or lake. Further, the three-dimensional cell formed by HAPS 10 may be formed so as to reach the ground or the sea surface so that it can communicate with the terminal device 60 as a user device (mobile station) located on the ground or the sea.
  • the link between the HAPS 10 and the GW station 70 is referred to as a "feeder link” FL, and the link between the HAPS 10 and the terminal device 60 is referred to as a "service link” SL.
  • the downlink of the communication from the GW station 70 to the terminal device 60 via the HAPS 10 is called a "forward link”
  • the uplink of the communication from the terminal device 60 to the GW station 70 via the HAPS 10 is a "reverse link”. Also called.
  • the relay communication station provided in the HAPS 10 forms a plurality of beams for wireless communication with the terminal device 60 toward the ground by means of a service link antenna (hereinafter referred to as "SL antenna").
  • the area through which the beam of the HAPS 10 passes is a three-dimensional cell, and the footprint 100F of the three-dimensional cell becomes a service area on the ground (or on the water such as the sea or lake) that provides the communication service of the terminal device 60.
  • the terminal device 60 may be a communication terminal module incorporated in a drone, which is an aircraft such as a small helicopter that can be remotely controlled, as well as a terminal device located in a service area such as the ground (or on the water such as the sea or lake). , It may be a user device used by the user on an airplane.
  • the relay communication station of HAPS10 can perform wireless communication of the feeder link with, for example, the gateway station (also referred to as “feeder station”; hereinafter referred to as "GW station”) 70 on the ground (or sea) side.
  • the relay communication station is connected to the core network of the mobile communication network via the GW station 70 installed on the ground or the sea where wireless communication is possible by a feeder link antenna (hereinafter referred to as "FL antenna").
  • the feeder link communication between the relay communication station of the HAPS 10 and the GW station 70 may be performed by wireless communication using radio waves such as microwaves, or by optical communication using laser light or the like.
  • the HAPS 10 may control the directional beam of the FL antenna so as to track the GW station 70 when moving in the air.
  • By tracking the GW station 70 by the FL antenna it is possible to suppress the deterioration of the communication quality of the feeder link due to the movement of the HAPS 10.
  • As the control method of the directional beam of the FL antenna various methods such as a gimbal method, an electric method (360-degree beamforming control method), and an electric method (angle-limited beamforming control method + antenna switching) can be used. it can.
  • the GW station 70 may control the feeder link antenna (hereinafter referred to as "GW antenna") of its own station so as to track the HAPS 10 moving in the air. Since the GW antenna tracks the HAPS 10, even when a GW antenna having high directivity such as a parabolic antenna is used, it is possible to suppress a deterioration in the communication quality of the feeder link due to the movement of the HAPS 10.
  • GW antenna As the directional beam control method of the GW antenna, various methods such as a gimbal method, an electric method (360-degree beamforming control method), and an electric method (angle-limited beamforming control method + antenna switching) can be used. it can.
  • the propagation loss of rainfall (guerrilla rainstorm), snowfall, storm, sandstorm, etc. is transmitted to the wireless propagation path of the feeder link between the HAPS 10 and the GW station 70.
  • Propagation loss increase part also called “radio signal increase part”
  • radio signal increase part is a space where (radio signal attenuation) is locally increasing.
  • the amount of radio signal attenuation of the feeder link increases and the communication quality deteriorates, and the communication quality of the service link between the terminal device 60 of the three-dimensional cell corresponding to the feeder link and the HAPS 10 deteriorates. It may decrease. If the communication quality deteriorates significantly, the service link communication may be interrupted.
  • the feeder link is formed as shown by an arrow A in the figure.
  • the HAPS 10 is moved to a predetermined target position that is not affected by the propagation loss increasing unit 30. As a result, it is possible to suppress or avoid deterioration of communication quality due to an increase in radio signal attenuation in the propagation loss increasing unit 30.
  • the position (propagation) in which the influence of the guerrilla rainstorm is the least in that range may be moved to the position where the increase in loss is the smallest).
  • the movement of the HAPS 10 to the target position is not when the propagation loss increasing unit 30 of the feeder link occurs, but when the local radio signal attenuation by the propagation loss increasing unit 30 of the feeder link increases above a predetermined threshold value. This may be performed, or may be performed when the communication quality of the feeder link drops below a predetermined threshold value.
  • the feeder link will not be affected by the propagation loss increasing portion 30 as shown by the arrow A in the figure.
  • the HAPS 10 may be moved to a predicted position to prevent deterioration of communication quality due to the propagation loss increasing unit 30.
  • the movement of the HAPS 10 may be performed within a range in which the position and shape of the footprint 100F on the ground or the sea of the service link cell can be maintained.
  • the directional beam of the service link is controlled so as to maintain the position and shape of the footprint 100F of the cell of the service link at the position and shape of the footprint before the movement of the HAPS 10 after or during the movement of the HAPS 10. Good.
  • the HAPS 10 acquires weather information (for example, weather forecast information) that affects the occurrence of the local propagation loss increasing unit 30 in the wireless propagation path of the feeder link, and based on the weather information, the above-mentioned predetermined target position. You may move to.
  • the weather information of the area including the wireless propagation path of the feeder link of HAPS10 can be obtained from the site of the weather information providing organization such as the Japan Meteorological Agency or a private company on the Internet.
  • HAPS10 is a temporal fluctuation or a spatial fluctuation of the weather (for example, rainfall (guerrilla rainstorm), snowfall, storm, sandstorm, etc.) that affects the occurrence of the local propagation loss increasing portion 30 in the radio propagation path of the feeder link. May be detected or predicted, and may be moved to the predetermined target position based on the detection result or prediction result of the temporal fluctuation or spatial fluctuation of the weather.
  • the HAPS 10 is between the feeder link FL between the GW station 70 and a wireless device (for example, FWA: Fixed Wireless Access) provided on the ground or at sea so as to be located at a different location from the GW station 70.
  • the propagation loss or radio signal attenuation in the radio propagation path of a plurality of links including the link of the above may be measured, and the spatial variation of the weather may be detected or predicted based on the measurement result.
  • the HAPS 10 may measure the propagation loss or the radio signal attenuation in the radio propagation path of the feeder link FL, and move to the predetermined target position based on the measurement result. Further, the HAPS 10 measures whether or not the feeder link can move to a predetermined target position that is not affected by the propagation loss increasing unit 30 by measuring the attenuation or propagation loss of the radio signal of the feeder link or the communication quality at the moving destination. You may check if.
  • the HAPS 10 may move in conjunction with the other HAPS so that the HAPS 10 and the other HAPS are optimally arranged with each other.
  • the HAPS 10 may instruct the other HAPS 10 to move to.
  • FIGS. 2A to 2C are explanatory views showing an example of an avoidance operation for the propagation loss increasing portion of the feeder link FL of the GW station 70 in the communication system according to the embodiment. It should be noted that the parts in FIGS. 2A to 2C that are common to those in FIGS. 1A to 1C will not be described.
  • the feeder link moves the HAPS 10 to a position not affected by the propagation loss increasing unit 30.
  • the GW station 70 may be moved to a predetermined target position where the feeder link is not affected by the propagation loss increasing unit 30. By moving the GW station 70, it is possible to suppress or avoid deterioration of communication quality due to an increase in radio signal attenuation in the propagation loss increasing unit 30.
  • the position where the influence of the guerrilla rainstorm is the least in that range may be moved to (the position where the increase in propagation loss is the smallest).
  • the movement of the GW station 70 to the target position is not when the propagation loss increasing unit 30 occurs, but is a local radio signal attenuation by the propagation loss increasing unit 30 of the feeder link. It may be performed when the amount increases above a predetermined threshold value, or when the communication quality of the feeder link decreases below a predetermined threshold value.
  • the GW station 70 may be moved to a predicted position to prevent deterioration of communication quality due to the propagation loss increasing unit 30.
  • the optimum position for the plurality of connected HAPS 10s (for example, the communication quality with each HAPS 10 is all equal to or higher than a predetermined threshold value).
  • the GW station 70 may move to the position where
  • the connection is in progress.
  • the GW station 70 may move to an optimum position for both the HAPS 10 and the other HAPS (for example, a position where the communication quality with each HAPS is all equal to or higher than a predetermined threshold value).
  • the GW station 70 may acquire weather information that affects the occurrence of the local propagation loss increasing unit 30 in the wireless propagation path of the feeder link, and move to the predetermined target position based on the weather information. ..
  • the GW station 70 determines the temporal fluctuation or space of the weather (for example, rainfall (guerrilla rainstorm), snowfall, storm, sandstorm, etc.) that affects the occurrence of the local propagation loss increase unit 30 in the wireless propagation path of the feeder link.
  • the target position may be detected or predicted and moved to the predetermined target position based on the detection result or the prediction result of the temporal fluctuation or the spatial fluctuation of the weather.
  • the GW station 70 may measure the propagation loss or the radio signal attenuation in the radio propagation path of the feeder link FL and move to the predetermined target position based on the measurement result. Further, the GW station 70 can move the feeder link to a predetermined target position that is not affected by the propagation loss increasing unit 30 by measuring the attenuation or propagation loss of the radio signal of the feeder link or the communication quality at the destination. You may check whether or not it is.
  • FIG. 3A and 3B are explanatory views showing an example of a general site diversity without movement of the HAPS or GW station in the communication system including the HAPS 10 and the GW station 70 according to the reference example.
  • a plurality of GW stations 70 fixedly arranged at different positions on the ground or the sea so as to perform wireless communication of a plurality of feeder links FL (1) and FL (2) with the HAPS 10. (1) and 70 (2) are provided.
  • one of the plurality of feeder link FLs (1) and FL (2) for example, the first feeder link FL between the first GW station 70 (1) and HAPS10.
  • the HAPS 10 communicates with the second GW station 70 (2) by the second feeder link FL (2). Therefore, the communication of the service link between the terminal device 60 and the HAPS 10 can be continued.
  • a propagation loss increasing portion that affects both the plurality of feeder links FL (1) and FL (2) of the HAPS 10 may occur. ..
  • a propagation loss increase part such as local rainfall (guerrilla rainstorm), snowfall, storm, sandstorm, etc. may occur so as to cover the entire HAPS10.
  • the propagation loss (radio signal attenuation) of both of the radio propagation paths of the plurality of feeder links FL (1) and FL (2) of the HAPS 10 increases, and the communication quality of the feeder links FL (1) and FL (2) increases. There is a risk that the communication of the service link between the terminal device 60 and the HAPS 10 will be interrupted.
  • HAPS10, GW station 70 (1) and GW station 70 (2) may be moved at least one.
  • FIGS. 4A to 4C are explanatory views showing another example of the avoidance operation for the propagation loss increasing unit 30 of the feeder link of the HAPS 10 in the communication system according to the embodiment. It should be noted that the parts common to FIGS. 1A to 1C, 2A to 2C, and 3A and 3B described above in FIGS. 4A to 4C will not be described.
  • the HAPS 10 has a plurality of GW stations 70 (1), 70 fixedly arranged at different positions on the ground or the sea, as in FIG. 3A described above. (2) It is possible to perform wireless communication of a plurality of feeder links FL (1) and FL (2) with each of them.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing an example of the overall configuration of the communication system having the multi-feeder link configuration according to the embodiment.
  • the communication system according to the present embodiment is suitable for realizing a three-dimensional network for mobile communication of the fifth generation and the next generation after that, which supports simultaneous connection to a large number of terminal devices and low delay.
  • Each of the plurality of GW stations 70 (1) and 70 (2) is connected to the core network 80 of the mobile communication network via a predetermined interface.
  • Each of the GW stations 70 (1) and 70 (2) has the function of at least a base station of a mobile communication system (for example, next-generation gNodeB such as LTE eNodeB or 5G), and is a relay communication station (repeater slave unit) of HAPS10. ) Has the function of a repeater master unit for 11.
  • the relay communication station 11 of the HAPS 10 has the function of a base station of a mobile communication system (for example, the next-generation gNodeB such as LTE eNodeB or 5G)
  • the GW stations 70 (1) and 70 (2) are backbone lines. It may function as a relay station.
  • the HAPS 10 forms, for example, a three-dimensional cell 100C with the ground (or water such as the sea or lake), and the footprint 100F of the cell 100C is in the service area on the ground (or water such as the sea or lake). Become.
  • the number of cells formed by HAPS10 may be 2 or more.
  • the cell 100C may be further composed of a plurality of sector cells.
  • the HAPS 10 may autonomously control the floating movement (flight) of the HAPS itself and the processing at the relay communication station 11 by executing a control program by a control unit composed of a computer or the like incorporated therein.
  • each of the HAPS 10 acquires the current position information of the HAPS itself (for example, GPS position information), the position control information stored in advance (for example, flight schedule information), the position information of other HAPS located in the vicinity, and the like.
  • the floating movement (flight) and the processing in the relay communication station 11 may be autonomously controlled based on the information.
  • the floating movement (flight) of the HAPS 10 and the processing at the relay communication station 11 can be controlled by the central control server 85 as a remote control device provided in a communication center or the like connected to the core network 80 of the mobile communication network. May be good.
  • the central control server 85 can be configured by, for example, a computer device such as a PC, a server, or the like.
  • the HAPS 10 is a control communication unit (for example, mobile communication) for receiving control information from the central control server 85 and transmitting various information such as monitoring information to a predetermined destination such as the central control server 85. Module) is provided.
  • the control communication unit may be assigned terminal identification information (for example, IP address, telephone number, etc.) so that it can communicate with the central control server 85.
  • the MAC address of the communication interface may be used to identify the control communication unit of the HAPS 10.
  • the information received by the HAPS 10 may include, in addition to the control information, the weather information of the area including the wireless propagation path of the feeder link of the HAPS 10 provided by the weather information providing organization such as the Japan Meteorological Agency or a private company.
  • the meteorological information may include information on local occurrence conditions (occurrence time, occurrence location) such as rainfall (guerrilla rainstorm), snowfall, storm, and sandstorm.
  • the transmission / reception of control information and monitoring information between the HAPS 10 and the central control server 85 is performed, for example, via a next-generation communication line such as LTE or 5G via the core network 80 of the mobile communication network and the GW station 70. be able to. Further, the transmission / reception of control information and monitoring information may be performed using a satellite line for mobile communication via an artificial satellite, or may be performed using a satellite line via the Internet 90 and an artificial satellite.
  • the monitoring information transmitted from the HAPS 10 is information on the floating movement (flying) of the HAPS 10 itself or its surroundings and the processing at the relay communication station 11, and the reception level at which the HAPS 10 measures the reception power of the feeder link with the GW station 70. It may include at least one of the monitoring information including the above, the information about the state of HAPS10, and the information of the observation data acquired by various sensors and the like.
  • the monitoring information includes the current position and attitude information of HAPS10, flight route information (flight schedule information, flight route history information), airspeed, ground speed and propulsion direction, wind speed and direction of airflow around HAPS10, and It may include at least one piece of information on the air pressure and temperature around the HAPS 10.
  • the control information may include the target flight route information of HAPS10.
  • the HAPS 10 and the central control server 85 are provided with the weather forecast information of the area including the radio propagation path of the feeder link, the maintenance schedule information of the GW station 70, and the reception level of the feeder link with the GW station 70 measured by the HAPS 10.
  • Monitor information, flight path information of HAPS10, current position information and attitude information of HAPS10 may be acquired. These pieces of information may be obtained, for example, from the server of the core network (mobile communication network) 80 or the server of the Internet 90 that manages each piece of information.
  • the central control server 85 may acquire the maintenance schedule information of the GW station 70 from the GW station 70 via a predetermined interface (for example, the LTE S1 interface) via the core network 80 of the mobile communication network. It may be acquired from the management server that manages the GW station 70.
  • the uplink and downlink duplex schemes for wireless communication between the relay communication station 11 of the HAPS 10 and the terminal device 60 are not limited to a specific scheme, and are, for example, the Time Division Duplex (TDD) scheme. Alternatively, it may be a Frequency Division Duplex (FDD) system.
  • the access method for wireless communication between the relay communication station 11 and the terminal device 60 is not limited to a specific method, and is, for example, an FDMA (Frequency Division Multiple Access) method, a TDMA (Time Division Multiple Access) method, or a CDMA. (Code Division Multiple Access) method or OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) may be used.
  • the wireless communication has functions such as diversity coding, transmission beamforming, and spatial division multiplexing (SDM: Spatial Division Multiplexing), and by using a plurality of antennas for both transmission and reception at the same time, per unit frequency.
  • MIMO Multi-Input Multi-Output: Multi-Input and Multi-Output
  • the MIMO technology may be SU-MIMO (Single-User MIMO) technology in which one base station transmits a plurality of signals at the same time and frequency as one terminal device, or one base station may have a plurality of multiple signals. It may be MU-MIMO (Multi-User MIMO) technology that transmits signals to different terminal devices at the same time and at the same frequency.
  • FIG. 6 is a perspective view showing an example of HAPS 10 that can be used in the communication system according to the embodiment.
  • the HAPS 10 of FIG. 6 is a solar-powered HAPS, and has a main wing portion 101 having both end sides in the longitudinal direction along the upper side and a plurality of main wing portions 101 as propulsion devices for a bus power system at one end edge in the lateral direction.
  • the motor-driven propeller 103 is provided.
  • a solar power generation panel hereinafter referred to as “solar panel” 102 as a solar power generation unit having a solar power generation function is provided.
  • pods 105 as a plurality of equipment accommodating portions accommodating mission equipment are connected to two locations in the longitudinal direction of the lower surface of the main wing portion 101 via a plate-shaped connecting portion 104.
  • a relay communication station 11 as a mission device and a battery 106 are housed inside each pod 105.
  • wheels 107 used for takeoff 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, the motor of the propeller 103 is rotationally driven by the electric power supplied from the battery 106, and the wireless relay process by the relay communication station 11 is executed.
  • the solar-powered HAPS10 is lifted by lift, for example, by making a circular turn flight, a "D" -shaped flight, or a "8" -shaped flight based on a predetermined target flight route. It can be levitated to stay within a predetermined range in the horizontal direction at a predetermined altitude.
  • the solar-powered HAPS 10 can fly like a glider when the propeller 103 is not rotationally driven. For example, when the power of the battery 106 is surplus due to the power generation of the solar panel 102 in the daytime, the power rises to a high position, and when the solar panel 102 cannot generate power at night, the power supply from the battery 106 to the motor is stopped and the glider You can fly like.
  • the HAPS 10 includes a three-dimensional directional optical antenna device 130 as a communication unit used for communication with other HAPS and artificial satellites.
  • the optical antenna devices 130 are arranged at both ends in the longitudinal direction of the main wing portion 101, but the optical antenna devices 130 may be arranged at other positions of the HAPS 10.
  • the communication unit used for optical communication with other HAPS or artificial satellites is not limited to such optical communication, and may be wireless communication by other methods such as wireless communication by radio waves such as microwaves. Good.
  • FIG. 7 is a perspective view showing another example of HAPS 10 that can be used in the communication system according to the embodiment.
  • the HAPS 10 of FIG. 7 is an unmanned airship type HAPS, and has a large payload, so that a large capacity battery can be mounted.
  • the HAPS 10 includes an airship main body 111 filled with a gas such as helium gas for buoyancy, a motor-driven propeller 112 as a propulsion device for a bus power system, and an equipment accommodating portion 113 accommodating mission equipment. Be prepared.
  • a relay communication station 11 and a battery 114 are housed inside the device housing unit 113.
  • the motor of the propeller 112 is rotationally driven by the electric power supplied from the battery 114, and the relay communication station 11 executes the wireless relay process.
  • a solar panel having a solar power generation function may be provided on the upper surface of the airship main body 111, and the electric power generated by the solar panel may be stored in the battery 114.
  • the unmanned airship type HAPS 10 is also equipped with a three-dimensional directional optical antenna device 130 as a communication unit used for optical communication with other HAPS and artificial satellites.
  • the optical antenna device 130 is arranged on the upper surface of the airship main body 111 and the lower surface of the equipment accommodating portion 113, but the optical antenna device 130 may be arranged on other parts of the HAPS 10.
  • the communication unit used for optical communication with other HAPS and artificial satellites is not limited to such optical communication, but also performs wireless communication by other methods such as wireless communication by radio waves such as microwaves. There may be.
  • FIG. 8 is a side view showing an example of a movable container type GW station 70 that can be used in the communication system according to the embodiment.
  • FIG. 8 shows an example configured as a GW relay vehicle, in which the GW antenna 72, which is the feeder link antenna of the GW station 70, is provided on the upper surface of the vehicle body 74 as a mobile body, and the GW station device 71 is inside the vehicle body 74. It is provided in.
  • the vehicle body 74 may be, for example, a truck, or a moving body such as another bus or a general automobile.
  • an antenna 73 for wireless communication of the backhaul line with the relay station on the core network 80 side is provided.
  • the medium for wireless communication with the core network 80 side for example, microwaves can be used, but other wireless communication media such as light may be used.
  • the antenna 73 may be controlled so as to track the relay station on the core network 80 side, so that the deterioration of the communication quality of the backhaul line may be suppressed.
  • various methods such as a gimbal method, an electric method (360-degree beamforming control method), and an electric method (angle-limited beamforming control method + antenna switching) can be used. it can.
  • FIG. 9 is a block diagram showing an example of the main configuration of the GW station 70 according to the embodiment.
  • the GW station device 71 of the GW station 70 includes a feeder link communication unit 701, a network communication unit 702, a data processing unit 703, a control unit 704, a control communication unit 705, and a drive control unit 706.
  • Feeder link communication unit 701 transmits and receives radio signals in the feeder link frequency F FL between HAPS10 via the GW antenna 72.
  • the network communication unit 702, with the relay station in the core network 80 side through the antenna 73, to transmit and receive radio signals backbone of different frequency F B is the feeder link frequency F FL.
  • the data processing unit 703 performs baseband processing similar to that of a base station (for example, eNodeB or gNodeB).
  • the control unit 704 is composed of a computer, a processor, a memory, or the like, and can control each unit by executing a control program built in in advance.
  • the control unit 704 is directed toward the HAPS 10 by mechanical drive of the GW antenna 72 or signal processing in the feeder link communication unit 701 (for example, processing for adjusting the phase and amplitude of each of the transmission signal and the reception signal).
  • the directional beam of the GW antenna 72 may be controlled.
  • control unit 704 may control the feeder link communication unit 701 so as to measure the attenuation or propagation loss of the radio signal of the feeder link or the communication quality at the destination where the GW station 70 has moved.
  • the feeder link communication unit 701, network communication unit 702, and data processing unit 703 include, for example, a remote radio device (also referred to as RRH (Remote Radio Head) or RRU (Remote Radio Unit)) in a general base station of LTE. It may be configured by a baseband processing device (BBU (BaseBandUnit)).
  • RRH Remote Radio Head
  • RRU Remote Radio Unit
  • BBU BaseBandUnit
  • the RRH and the BBU may be connected by an optical fiber line and arranged apart from each other. Further, the BBUs of a plurality of GW stations may be aggregated and provided in one place.
  • the RRH includes, for example, an orthogonal modulation / demodulation unit, a transmission unit, a reception unit, a power amplifier (PA (Power Amplifier)), and a low noise amplifier (LNA (Low Noise Amplifier)).
  • the orthogonal modulation / demodulation unit orthogonally modifies the OFDM signal processed by the BBU and converts it into an analog signal (RF signal).
  • the transmission unit converts the frequency of the RF signal generated by the orthogonal modulation / demodulation unit into a frequency to be transmitted as a radio wave.
  • the receiving unit converts the frequency of the high-frequency signal of the received radio wave into a frequency processed by the orthogonal modulation / demodulation unit.
  • the power amplifier (PA) power-amplifies the RF signal generated by the transmitter.
  • the low noise amplifier (LNA) amplifies the received weak radio waves and passes them to the receiving unit.
  • the BBU includes, for example, a base station control unit, a transmission line interface unit, a timing control unit, and a baseband unit, and is connected to the core network 80 of the mobile communication network via a predetermined interface (for example, S1 interface).
  • the base station control unit controls the entire base station and performs call control protocols and control monitoring.
  • a packet transmission line such as Ethernet (registered trademark) is connected to the transmission line interface unit with a core network or the like, and a predetermined protocol is processed to send and receive IP packets.
  • the timing control unit generates various clocks to be used inside the base station based on the reference clock extracted from the signal received via the packet transmission path or the GNSS (Global Navigation Satellite System) received signal from the artificial satellite.
  • the baseband unit converts (modulates and demodulates) the IP packet sent and received through the transmission line interface unit and the OFDM signal (baseband signal) which is a radio signal.
  • the control communication unit 705 is composed of, for example, a mobile communication module having LTE or next-generation (for example, fifth-generation) communication functions, satellite communication functions, or both, so that it can communicate with the central control server 85.
  • Terminal identification information for example, IP address, telephone number, etc.
  • the MAC address of the communication interface may be used to identify the control communication unit 125.
  • the drive control unit 706 drives the vehicle body 74 on which the GW station device 71 is mounted, based on the current position information of the GW station 70, the control information received from the central control server 85, etc., in cooperation with the control unit 704.
  • Control unit 741 For example, the drive control unit 706 determines the propagation loss in the radio propagation path of the feeder link when the local propagation loss increase unit 30 occurs in the radio propagation path of the feeder link or when the propagation loss increase unit 30 is predicted to occur.
  • the drive unit 741 of the vehicle body 74 is controlled so as to move the GW station 70 to a predetermined target position where deterioration of communication quality due to the augmentation unit 30 can be suppressed or avoided.
  • the movement of the GW station 70 to a predetermined target position may be performed by having an operator (person) operate or drive the vehicle body 74 instead of autonomously driving the vehicle body 74.
  • the drive control unit 706 drives and controls the GW station 70 to move to the optimum position for the plurality of connected HAPS 10s. You may. Further, in the drive control unit 706, another HAPS whose communication carrier (operation management entity) is different from that of the connected HAPS 10 is located around the connected HAPS 10 which is performing wireless communication between the GW station 70 and the feeder link. At this time, the drive control may be performed so that the GW station 70 moves to the optimum position for both the connected HAPS 10 and the other HAPS.
  • the drive control unit 706 acquires the weather information that affects the occurrence of the propagation loss increase unit 30, and drives and controls the GW station 70 to move to the predetermined target position based on the weather information. Good.
  • the drive control unit 706 detects or predicts temporal fluctuations or spatial fluctuations of the weather (for example, precipitation intensity) that affect the occurrence of the propagation loss increasing unit 30, and temporal fluctuations or spatial fluctuations of the weather.
  • the drive control may be performed so that the GW station 70 moves to the predetermined target position based on the detection result or the prediction result.
  • the drive control unit 706 measures the propagation loss or the radio signal attenuation in the radio propagation path of the feeder link, and drives and controls the GW station 70 to move to the predetermined target position based on the measurement result. You may.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration example of the relay communication station 11 of the HAPS 10 according to the embodiment.
  • the relay communication station 11 in FIG. 10 is an example of a repeater type relay communication station (repeater slave unit).
  • the relay communication station 11 includes a feeder link communication unit 121, a service link communication unit 122, a frequency conversion unit 123, a control unit 124 that controls each unit, a control communication unit 125, and a drive control unit 126.
  • the feeder link communication unit 121 transmits and receives a radio signal of the feeder link frequency FL to and from the GW station 70 via the FL antennas 12 (1) and 12 (2).
  • the number of FL antennas 12 (N) and the number of GW stations 70 (N) are the same (2 in the illustrated example), respectively, so that there is a one-to-one correspondence with the GW stations 70 (1) and 70 (2).
  • a plurality of FL antennas 12 (1) and 12 (2) are provided.
  • the service link communication unit 122 transmits and receives a radio signal of the service link frequency FSL to and from the terminal device 60 via the SL antenna 13.
  • the SL antenna 13 includes a beam former that forms a beam of the service link, and the shape of the cell 100C of the service link can be arbitrarily changed.
  • the frequency conversion unit 123 performs frequency conversion between the feeder link communication unit 121 and the service link communication unit 122 between the feeder link frequency F FL and the service link frequency F SL .
  • the radio signal relayed by the relay communication station 11 may be transmitted and received, for example, by using an OFMDA communication method conforming to the LTE or LTE-Advanced standard.
  • the control unit 124 is composed of a computer, a processor, a memory, or the like, and can control each unit by executing a program incorporated in advance.
  • the control unit 124 mechanically drives the FL antennas 12 (1) and 12 (2) or processes signals in the feeder link communication unit 121 (for example, processes for adjusting the phases and amplitudes of the transmitted signal and the received signal).
  • the directional beams of the FL antennas 12 (1) and 12 (2) may be controlled so as to face the directions of the GW stations 70 (1) and 70 (2).
  • control unit 124 may control the position and shape of the footprint 100F on the ground or the sea of the service link cell 100C so as to move within a maintainable range.
  • control unit 124 maintains the position and shape of the footprint 100F on the ground or the sea of the service link cell at the position and shape of the footprint before the movement of the HAPS 10 after the movement of the HAPS 10 or during the movement of the HAPS 10.
  • the directional beam of the service link communication unit 122 may be controlled in this way.
  • control unit 124 may control the feeder link communication unit 121 so as to measure the attenuation or propagation loss of the radio signal of the feeder link or the communication quality at the destination where the HAPS 10 has moved.
  • control unit 124 when another HAPS having a different communication operator (management / operation entity) is located around the HAPS 10, for example, the feeder link is transmitted to the other HAPS via inter-HAPS communication to increase the propagation loss. It may be controlled to indicate the movement destination which is a predetermined target position which is not affected by 30. The position of the moving destination is set, for example, to a position where interference between the HAPS 10 and another HAPS is unlikely to occur.
  • the control communication unit 125 is composed of, for example, a mobile communication module having LTE or next-generation (for example, fifth-generation) communication functions, satellite communication functions, or both, so that it can communicate with the central control server 85.
  • Terminal identification information for example, IP address, telephone number, etc.
  • the MAC address of the communication interface may be used to identify the control communication unit 125.
  • the drive control unit 126 cooperates with the control unit 124, and based on the current position information of the HAPS 10, the control information received from the central control server 85, the flight route information, and the like, the drive unit 14 of the HAPS 10 (for example, the propeller 103 described above). Drive motor) to control. For example, when the drive control unit 126 causes a local propagation loss increase unit 30 to occur in the feeder link radio propagation path or is predicted to occur in the propagation loss increase unit 30, the drive control unit 126 causes a propagation loss in the feeder link radio propagation path.
  • the drive unit 14 of the HAPS 10 is controlled so as to move the HAPS 10 to a predetermined target position where deterioration of communication quality due to the augmentation unit 30 can be suppressed or avoided.
  • the drive control unit 126 acquires weather information (for example, weather forecast information) that affects the occurrence of the propagation loss increase unit 30, and drives and controls the vehicle so as to move to the predetermined target position based on the weather information. You may.
  • weather information for example, weather forecast information
  • the drive control unit 126 detects or predicts temporal fluctuations or spatial fluctuations of the weather (for example, precipitation intensity) that affect the occurrence of the propagation loss increasing unit 30, and the temporal fluctuations or spatial fluctuations of the weather. Drive control may be performed so as to move to the predetermined target position based on the detection result or the prediction result.
  • the drive control unit 126 includes a feeder link with the GW station 70 and a link between a radio device (for example, FWA) provided on the ground or at sea so as to be located at a different location from the GW station 70.
  • the propagation loss or radio signal attenuation in the radio propagation path of a plurality of links including the above may be measured, and the spatial variation of the weather (for example, rainfall intensity) may be detected or predicted based on the measurement result.
  • the drive control unit 126 may measure the propagation loss or the radio signal attenuation in the radio propagation path of the feeder link, and drive control may be performed so as to move to the predetermined target position based on the measurement result.
  • the drive control unit 126 controls the drive so that the HAPS 10 and the other HAPS move in conjunction with the other HAPS so as to be optimally arranged with each other. You may.
  • the drive control unit 126 may autonomously control the floating movement (flight) of the HAPS 10 itself and the processing at the relay communication station.
  • the drive control unit 126 acquires the current position information of the HAPS 10 itself (for example, GPS position information), the position control information stored in advance (for example, flight schedule information), the position information of other HAPS located in the vicinity, and the like. Based on the information, floating movement (flight) and processing at the relay communication station may be autonomously controlled.
  • FIG. 11 is a flowchart showing an example of dynamic site diversity control in HAPS 10 according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a graph showing an example of temporal fluctuation of the propagation loss of the feeder link in the dynamic site diversity control of FIG.
  • the movement of the HAPS 10 is autonomously controlled by the HAPS 10 itself, but the movement of the HAPS 10 may be remotely controlled from the central control server 85.
  • the HAPS 10 acquires meteorological information including a weather forecast (for example, the location and time of occurrence of guerrilla rainstorm) in the area including the radio propagation path of the feeder link with the GW station 70 (S101).
  • This weather information may be acquired from the central control server 85, or may be acquired from the server of a weather information providing organization such as the Japan Meteorological Agency or a private company.
  • the weather information may be measured and acquired by a rain cloud radar provided in HAPS 10.
  • HAPS10 based on the acquired weather information, feeder link (Frequency: F FL) weather forecast for the local propagation causes loss increasing portion 30 guerrilla rainstorm that occurs in the area including the radio propagation path It is determined whether or not there is (S102). If there is no weather forecast guerrilla rainstorm (NO in S102), HAPS10 is ground side (or the sea side) within sight of the frequency F FL between the GW station 70 (LOS: line of sight) of the feeder link in the environment The propagation loss L of the radio propagation path is measured (S103).
  • the HAPS 10 compares the measured value Lm of the propagation loss L with the preset threshold value Lth (S104), and when the measured value Lm of the propagation loss is larger than the threshold value Lth (Lm> Lth) (YES in S104). (See T1 in FIG. 12), the target position of the destination of the HAPS 10 that can suppress or avoid the deterioration of the communication quality due to the propagation loss increasing portion of the guerrilla rainstorm is determined (S105). When there is a guerrilla rainstorm weather forecast in S102 described above (YES in S102), the target position of the destination of the HAPS 10 is similarly determined (S105).
  • the position where the increase in loss is the smallest) may be determined as the target position.
  • HAPS10 repeats the measurement of the propagation loss and the comparison / determination with the threshold value (S103, S104).
  • the HAPS 10 moves to the above-determined target position and controls the flight of the HAPS 10 so as to stay at the target position (S106).
  • the HAPS 10 measures the propagation loss L of the radio propagation path of the feeder link again (S107) and confirms that the measured propagation loss value Lm is equal to or less than the threshold value Lth (S108). Yes. See T2 in FIG. 12), and the process returns to S101.
  • the measured propagation loss value Lm is not equal to or less than the threshold value Lth (NO in S108)
  • the above steps S105 to S108 are repeatedly executed.
  • FIG. 13 is a flowchart showing another example of dynamic site diversity control of the feeder link in HAPS 10 according to the embodiment.
  • FIG. 14 is a graph showing an example of spatial fluctuation of the propagation loss of the feeder link in the dynamic site diversity control of FIG. Since S201, S202, and S205 to S208 in FIG. 13 are the same as S101, S102, and S105 to S108 in FIG. 11 described above, their description will be omitted. Further, in the examples of FIGS. 13 and 14, the movement of the HAPS 10 is autonomously controlled by the HAPS 10 itself, but the movement of the HAPS 10 may be remotely controlled from the central control server 85.
  • the HAPS 10 is a plurality of observation points including a GW station 70 on the ground side (or sea side) and another radio device (for example, FWA).
  • FWA another radio device
  • the propagation loss L of the radio propagation path of the plurality of links in the line-of-sight (LOS) environment of the frequency F FL is measured between them (S203).
  • HAPS10 compares the number N of observation points whose propagation loss measurement value Lm is larger than the preset threshold value Lth (Lm> Lth) among the plurality of observation points with the preset threshold value Nth (S204).
  • the number N of observation points where the measured value Lm of the propagation loss is larger than the threshold value Lth is equal to or greater than the threshold value Nth (3 observation points in the example of FIG. 14) (N ⁇ Nth) (YES in S204)
  • HAPS10 is described above.
  • the target position of the destination of the HAPS 10 that can suppress or avoid the deterioration of the communication quality due to the propagation loss increase portion of the guerrilla rainstorm is determined (S205).
  • the position where the increase in loss is the smallest) may be determined as the target position.
  • HAPS10 measures the propagation loss at a plurality of observation points and The comparison / judgment with the threshold value is repeated (S203, S204).
  • the propagation loss in the wireless communication of the forward link from the GW station 70 or the like on the ground side (or the sea side) to the HAPS 10 is measured, but the propagation loss in the wireless communication from the HAPS 10 to the ground side (or the sea side) is measured.
  • the propagation loss in the wireless communication of the reverse link to the GW station 70 or the like may be measured.
  • the dynamic site diversity control of FIGS. 11 and 12 and the dynamic site diversity control of FIGS. 13 and 14 may be executed in combination.
  • FIG. 15 is a flowchart showing still another example of dynamic site diversity control in the GW station 70 according to the embodiment.
  • the movement of the GW station 70 configured as a GW relay vehicle is autonomously controlled by the GW station 70 itself, but the movement of the GW station 70 is remotely controlled from the central control server 85. You may.
  • the GW station (GW relay vehicle) 70 acquires weather information including a weather forecast (for example, the location and time of occurrence of guerrilla rainstorm) in an area including a radio propagation path of a feeder link to and from HAPS 10. (S301).
  • This weather information may be acquired from the central control server 85, or may be acquired from the server of a weather information providing organization such as the Japan Meteorological Agency or a private company. Further, the weather information may be measured and acquired by a rain cloud radar provided in the GW station 70.
  • the GW station 70 determines the guerrilla rainstorm that causes the local propagation loss increase unit 30 that occurs in the area including the radio propagation path of the feeder link (frequency: FFL ) based on the acquired weather information. It is determined whether or not there is a weather forecast (S302). If there is no weather forecast guerrilla rainstorm (NO in S302), GW station 70 measures the propagation loss L of the radio propagation path of the feeder link in sight (LOS) environment of the frequency F FL between HAPS10 (S303 ).
  • LOS radio propagation path of the feeder link in sight
  • the GW station 70 compares the measured value Lm of the propagation loss L with the preset threshold value Lth (S304), and when the measured value Lm of the propagation loss is larger than the threshold value Lth (Lm> Lth) (in S304). YES), the target position of the destination of the GW station 70 that can suppress or avoid the deterioration of the communication quality due to the propagation loss increase portion of the guerrilla rainstorm is determined (S305). When there is a guerrilla rainstorm weather forecast in S302 (YES in S302), the target position of the destination of the GW station 70 is also determined (S305).
  • the position where the influence of the guerrilla rainstorm is the least in that range. (The position where the increase in propagation loss is the smallest) may be determined as the target position.
  • the GW station 70 repeats the measurement of the propagation loss and the comparison / determination with the threshold value (S303, S304).
  • the GW station 70 controls to move to the target position determined above (S306). After moving to the target position and reaching the target position, the GW station 70 measures the propagation loss L of the radio propagation path of the feeder link again (S307), and confirms that the propagation loss measurement value Lm is equal to or less than the threshold value Lth. (YES in S308), the process returns to S301. On the other hand, if the measured propagation loss value Lm is not equal to or less than the threshold value Lth (NO in S308), the above steps S305 to S308 are repeatedly executed.
  • the propagation loss in the wireless communication of the reverse link from the HAPS 10 to the GW station 70 on the ground side (or the sea side) is measured, but from the GW station 70 on the ground side (or the sea side).
  • Propagation loss in wireless communication of the forward link to HAPS10 may be measured.
  • the measured value of the received power is compared with the threshold value instead of the measured value of the propagation loss, and whether or not the HAPS 10 or the GW station 70 is moved is determined. You may judge.
  • FIG. 16 is an explanatory diagram showing an example of a network configuration of the GW station 70 of the communication system according to the embodiment and its surroundings.
  • FIG. 16 is an example of a communication system including a single GW station 70 of a movable container type.
  • the GW station 70 (GW station device 71 and GW antenna 72) in FIG. 16 shows the state before the movement, and the GW station 70'(GW station device 71'and the GW antenna 72') shows the state after the movement.
  • the GW station apparatus 71 includes an eNB (eNodeB) 711, an MME (Mobility Management Entity) 712, an HSS (Home Subscriber Server) 713, an S-GW (Serving Gateway) 714, and a P-GW (PDN Gateway) 715.
  • the eNB 711 has a function of a base station device of an LTE mobile communication system (for example, the functions of the above-mentioned RRH and BBU), and is connected to the GW antenna 72.
  • the MME 712 is a logical node that accommodates the eNB 711 and performs mobility control such as location registration, paging, and handover, and bearer establishment / deletion. Further, the MME 712 performs user authentication based on the authentication information notified from the HSS 713, and encrypts a signal with the terminal device (mobile station) 60.
  • the HSS 713 is a subscriber information database in a mobile communication network, and manages authentication information and service area information.
  • the S-GW714 functions as a gateway that handles the user-plane of user data.
  • the P-GW 715 is a connection point that connects to the PDN (Packet Data Network) 91, which is an external network such as the Internet, via the central site of the core network, and assigns IP addresses and transfers packets to the S-GW 714.
  • the gateway to do.
  • the P-GW 715 has an interface function to the Internet, a service server of a mobile communication carrier (communication carrier), a voice call system, and the like.
  • the solid line transmission path connecting each node in the figure is the user-plane interface, and the broken line transmission path is the control-plane interface. Further, the GW station apparatus 71 and the central site of the core network on the PDN91 side are connected via a wireless relay path (for example, a microwave relay path) 81.
  • a wireless relay path for example, a microwave relay path
  • FIG. 17 is an explanatory diagram showing another example of the network configuration of the GW station 70 of the communication system according to the embodiment and its surroundings.
  • FIG. 17 is an example of a communication system including a plurality of fixedly installed GW stations 70 (1) to 70 (N). Of the configurations of FIG. 17, the nodes common to those of FIG. 16 will not be described.
  • the plurality of GW stations 70 (1) to 70 (N) GW station devices 71 (1) to 71 (N) are provided with eNB 711 and S-GW 714, respectively.
  • the central site 82 of the core network includes MME712, HSS713, and P-GW715.
  • the GW station devices 71 (1) to 71 (N) of the plurality of GW stations 70 (1) to 70 (N) have wireless relay paths (for example, microwave relay paths) 81 (1) to 81 (N), respectively. It is connected to the central site 82 of the core network via.
  • FIG. 18 is an explanatory diagram showing still another example of the network configuration of the GW station 70 of the communication system according to the embodiment and its surroundings.
  • FIG. 18 is an example of a communication system including a single GW station 70 of a movable container type. Of the configurations of FIG. 18, the nodes common to those of FIG. 16 will not be described.
  • the GW station apparatus 71 of the GW station 70 includes eNB 711 and S-GW 714, and the central site 82 of the core network includes MME 712, HSS 713, and P-GW 715.
  • the GW station device 71 of the GW station 70 is connected to the central site 82 of the core network via a radio relay path (for example, a microwave relay path) 81.
  • FIG. 19 is an explanatory diagram showing still another example of the network configuration of the GW station 70 of the communication system according to the embodiment and its surroundings.
  • FIG. 19 is an example of a communication system including a plurality of fixedly installed GW stations 70 (1) to 70 (N). Description of the configuration of FIG. 19 that is common to FIGS. 16 and 17 will be omitted.
  • the network configuration of FIG. 19 is different from the configuration of FIG. 17, and the user plane data (user data) from the S-GW 714 is transmitted via the P-GW 803 at each of the plurality of GW stations 70 (1) to 70 (N). It has a local breakout function that directly transfers data to PDN91 such as the Internet without using it.
  • FIG. 20 is an explanatory diagram showing still another example of the network configuration of the GW station 70 of the communication system according to the embodiment and its surroundings.
  • FIG. 20 is an example of a communication system including a single GW station 70 (1) to 70 (N) of a movable container type. Description of the configuration of FIG. 20 that is common to FIGS. 16 and 18 will be omitted.
  • the network configuration of FIG. 20 is different from the configuration of FIG. 18, and the mobile GW station 70 directly transfers the user plane data (user data) from the S-GW 714 to the PDN91 such as the Internet without going through the P-GW 803. It has a local breakout function to transfer.
  • FIG. 21 is an explanatory diagram showing still another example of the network configuration of the GW station 70 of the communication system according to the embodiment and its surroundings.
  • FIG. 21 shows an example in which the GW station 70 has a MEC (Mobile Edge Computing) device 716 as a data processing device.
  • MEC Mobile Edge Computing
  • the GW station apparatus 71 of the GW station 70 includes eNB 711 and MEC716, and the central site 82 of the core network includes MME801, HSS802, P-GW803, and S-GW804.
  • the GW station device 71 of the GW station 70 is connected to the central site 82 of the core network via a radio relay path (for example, a microwave relay path) 81.
  • all traffic of communication via the eNB 711 passes through the MEC device 716, and local wraps and local breakouts (Local Breakout) are performed for user data (packets) sent and received by the MEC-compatible terminal device.
  • the data transmitted from the terminal device is transferred to the MEC device 716 via the eNB 711, the user data (packet) received by the MEC device 716 is subjected to predetermined data processing, and after the processing. This is a process of returning the data to the terminal device via the eNB 711 without transferring the data to the central site 82 of the core network.
  • the local breakout is a process of directly transferring the user plane data (user data) transmitted from the MEC device 716 to the PDN91 such as the Internet without going through the S-GW 804 and the P-GW 803.
  • the GW station and its surrounding network may be configured based on the next-generation network of 5G or later.
  • the configuration in which the relay communication station 11 of the HAPS 11 is the repeater slave unit and the GW station 70 is the repeater master unit having the eNode has been described.
  • the relay communication station 11 of the HAPS 11 is shown in FIGS. 16 to 21.
  • the GW station 70 may relay the backhaul line between the relay communication station 11 of the HAPS 11 and the core network 80, which comprises the configuration of the GW station device 71 having the eNode and the like in FIG.
  • HAPS10, GW station 70, or both are moved to a predetermined target position where deterioration of communication quality due to the propagation loss increasing unit 30 can be suppressed or avoided.
  • HAPS10, GW station 70, or both are moved to a predetermined target position where deterioration of communication quality due to the propagation loss increasing unit 30 can be suppressed or avoided.
  • the HAPS 10 is moved to the predetermined target position within a range in which the position and shape of the footprint 100F on the ground or the sea of the cell 100C of the service link can be maintained.
  • the service link is maintained so that the position and shape of the footprint 100F of the cell 100C of the service link is maintained at the position and shape of the footprint before the movement of the HAPS 10. Controls the directional beam of. Therefore, when the HAPS 10 is moved to the predetermined target position, the positions and shapes of the service link cell 100C and its footprint 100F can be maintained.
  • the components of the communication terminal), the base station, the base station apparatus, the RRH and the BBU can be implemented by various means. For example, these steps and components may be implemented in hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the substance for example, wireless relay station, feeder station, gateway station, base station, base station device, wireless relay station device, terminal device (user device, mobile station, communication terminal), management device, monitoring device) , A remote control device, a server, a hard disk drive device, or an optical disk drive device
  • the means such as a processing unit used to realize the above steps and components is one or more application-specific ICs (ASICs).
  • ASICs application-specific ICs
  • DSP Digital Signal Processor
  • DSPD Digital Signal Processor
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • Processor Controller
  • Microcontroller Microprocessor
  • Electronic Device Book It may be implemented in other electronic units, computers, or combinations thereof designed to perform the functions described herein.
  • firmware and / or software implementation means such as processing units used to implement the components are programs (eg, procedures, functions, modules, instructions) that perform the functions described herein. , Etc.) may be implemented.
  • any computer / processor readable medium that explicitly embodies the firmware and / or software code is a 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 memory and executed by a computer or processor, for example, in a control device.
  • the memory may be implemented inside the computer or processor, or may be implemented outside the processor.
  • firmware and / or software code may be, for example, a random access memory (RAM), a read-only memory (ROM), a non-volatile random access memory (NVRAM), a programmable read-only memory (PROM), or an electrically erasable PROM (EEPROM). ), FLASH memory, floppy (registered trademark) discs, compact discs (CDs), digital versatile discs (DVDs), magnetic or optical data storage devices, etc., even if they are stored on a computer- or processor-readable medium. Good.
  • the code may be executed by one or more computers or processors, or the computers or processors may be made to perform the functional embodiments described herein.
  • the medium may be a non-temporary recording medium.
  • the code of the program may be read and executed by a computer, processor, or other device or device machine, the format of which is not limited to a particular format.
  • the code of the program may be any of source code, object code, and binary code, or may be a mixture of two or more of these codes.
  • HAPS communication relay device
  • Relay communication station 12 12 (1), 12 (2) Feeder link antenna (FL antenna)
  • Propagation loss increase unit 60 Terminal equipment 70, 70 (1), 70 (2) Gateway station (GW station) Gateway station (GW station) after 70'movement 71 GW station equipment 72 Feeder link antenna (GW antenna) 100C 3D cell 100F footprint

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Abstract

空中浮揚型の通信中継装置とゲートウェイ(GW)局との間のフィーダリンク(FL)の無線伝搬路における局所的な伝搬損失増大部に起因したサービスリンク(SL)の通信品質の低下を抑制する。ゲートウェイ局と通信中継装置との間のフィーダリンクの無線伝搬路に局所的な伝搬損失増大部が発生したとき又は伝搬損失増大部の発生が予測されるとき、フィーダリンクの無線伝搬路における伝搬損失増大部による通信品質の低下を抑制又は回避できる位置まで通信中継装置を移動させる。

Description

HAPS通信システムにおける動的サイトダイバーシチ
 本発明は、3次元化ネットワークの構築に適したHAPSシステムにおける動的サイトダイバーシチに関するものである。
 従来、空中に浮揚して滞在可能な高高度プラットフォーム局(HAPS)(「高高度疑似衛星」ともいう。)等の通信中継装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。この空中浮揚型の通信中継装置における通信回線は、その通信中継装置と移動通信網側のゲートウェイ(GW)局との間のフィーダリンクと、通信中継装置と端末装置との間のサービスリンクとで構成される。
米国特許出願公開第2016/0046387号明細書
 上記空中浮揚型の通信中継装置と地上のGW局との間のフィーダリンクの無線伝搬路における局所的な降雨や降雪等があると、フィーダリンクの無線信号減衰量(伝搬損失)が増大して通信品質が低下し、そのフィーダリンクに対応するセルの端末装置と通信中継装置との間のサービスリンクの通信品質が低下するおそれがある。
 本発明の一態様に係る空中滞在型の通信中継装置は、ゲートウェイ局との間でフィーダリンクの無線通信を行うフィーダリンク通信部と、端末装置との間でサービスリンクの無線通信するサービスリンク通信部と、当該通信中継装置を移動させる駆動部と、前記ゲートウェイ局と当該通信中継装置との間のフィーダリンクの無線伝搬路に局所的な伝搬損失増大部が発生したとき又は前記伝搬損失増大部の発生が予測されるとき、前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記伝搬損失増大部による通信品質の低下を抑制又は回避できる位置まで当該通信中継装置を移動させるように制御する駆動制御部と、を備える。
 前記通信中継装置において、フィーダリンク用のアンテナの機械的な駆動又は前記フィーダリンクにおける信号処理により前記ゲートウェイ局の方向を向くように前記フィーダリンク通信部の指向性ビームを制御してもよい。
 前記通信中継装置において、前記サービスリンクのセルの地上又は海上におけるフットプリントの位置及び形状を維持可能な範囲内で移動してもよい。
 前記通信中継装置において、当該通信中継装置を移動させた後又は当該通信中継装置の移動中に、前記サービスリンクのセルの地上又は海上におけるフットプリントの位置及び形状を当該通信中継装置の移動前の前記フットプリントの位置及び形状に維持するように前記サービスリンク通信部の指向性ビームを制御してもよい。
 前記通信中継装置において、前記フィーダリンクの無線伝搬路における局所的な伝搬損失増大部の発生に影響する気象情報を取得し、前記気象情報に基づいて、前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記通信品質の低下を抑制又は回避できる位置に移動してもよい。
 前記通信中継装置において、前記フィーダリンクの無線伝搬路における局所的な伝搬損失増大部の発生に影響する気象の時間的変動又は空間的変動を検知又は予測し、前記気象の時間的変動又は空間的変動の検知結果又は予測結果に基づいて、前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記通信品質の低下を抑制又は回避できる位置に移動してもよい。
 前記通信中継装置において、前記ゲートウェイ局との間のフィーダリンクと、前記ゲートウェイ局とは異なる場所に位置するように地上又は海上に設けた無線装置との間のリンクとを含む、複数リンクの無線伝搬路における伝搬損失又は無線信号減衰量を測定し、前記測定の結果に基づいて、前記気象の空間的変動を検知又は予測してもよい。
 前記通信中継装置において、前記ゲートウェイ局と前記通信中継装置との間のフィーダリンクの無線伝搬路における伝搬損失又は無線信号減衰量を測定し、前記測定の結果に基づいて、前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記通信品質の低下を抑制又は回避できる位置に移動してもよい。
 前記通信中継装置において、当該通信中継装置が移動した先で前記フィーダリンクの無線信号の減衰量若しくは伝搬損失又は前記通信品質を測定してもよい。
 前記通信中継装置において、当該通信中継装置の周辺に他の空中滞在型の通信中継装置が位置するとき、当該通信中継装置と前記他の通信中継装置とが互いに最適配置になるように前記他の通信中継装置と連動して移動してもよい。
 前記通信中継装置において、当該通信中継装置の周辺に、管理運用主体が異なる他の空中滞在型の通信中継装置が位置するとき、前記他の通信中継装置に移動先を指示してもよい。
 本発明の他の態様に係るゲートウェイ局は、空中滞在型の通信中継装置と無線通信を行うゲートウェイ局である。このゲートウェイ局は、通信網との間で通信を行うネットワーク通信部と、前記通信中継装置との間でフィーダリンクの無線通信を行うフィーダリンク通信部と、当該ゲートウェイ局を移動させる駆動部と、当該ゲートウェイ局と前記通信中継装置との間のフィーダリンクの無線伝搬路に局所的な伝搬損失増大部が発生したとき又は前記伝搬損失増大部の発生が予測されるとき、前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記伝搬損失増大部による通信品質の低下を抑制又は回避できる位置まで当該ゲートウェイ局を移動させるように制御する駆動制御部と、を備える。
 前記ゲートウェイ局において、フィーダリンク用のアンテナの機械的な駆動又は前記フィーダリンクにおける信号処理により前記通信中継装置の方向を向くように前記フィーダリンク通信部の指向性ビームを制御してもよい。
 前記ゲートウェイ局において、当該ゲートウェイ局と前記フィーダリンクの無線通信を行っている接続中の前記通信中継装置は複数であり、前記複数の接続中の通信中継装置にとって最適な位置に移動してもよい。
 前記ゲートウェイ局において、当該ゲートウェイ局と前記フィーダリンクの無線通信を行っている接続中の前記通信中継装置の周辺に、前記接続中の通信中継装置とは運用管理主体が異なる他の空中滞在型の通信中継装置が位置するとき、前記接続中の通信中継装置及び前記他の通信中継装置の両方にとって最適な位置に移動してもよい。
 前記ゲートウェイ局において、前記フィーダリンクの無線伝搬路における局所的な伝搬損失増大部の発生に影響する気象情報を取得し、前記気象情報に基づいて、前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記通信品質の低下を抑制又は回避できる位置に移動してもよい。
 前記ゲートウェイ局において、前記フィーダリンクの無線伝搬路における局所的な伝搬損失増大部の発生に影響する気象の時間的変動又は空間的変動を検知又は予測し、前記気象の時間的変動又は空間的変動の検知結果又は予測結果に基づいて、前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記通信品質の低下を抑制又は回避できる位置に移動してもよい。
 前記ゲートウェイ局において、前記ゲートウェイ局と前記通信中継装置との間のフィーダリンクの無線伝搬路における伝搬損失又は無線信号減衰量を測定し、前記測定の結果に基づいて、前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記通信品質の低下を抑制又は回避できる位置に移動してもよい。
 前記ゲートウェイ局において、当該ゲートウェイ局が移動した先で前記フィーダリンクの無線信号の減衰量若しくは伝搬損失又は前記通信品質を測定してもよい。
 本発明の更に他の態様に係る通信システムは、前記いずれかの通信中継装置と前記いずれかのゲートウェイ局とを備え、前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記伝搬損失増大部による通信品質の低下を抑制又は回避できる位置まで前記通信中継装置及び前記ゲートウェイ局の少なくとも一方を移動させる。
 前記通信システムにおいて、前記通信中継装置及び前記ゲートウェイ局の少なくとも一方は複数であり、複数のフィーダリンクの無線伝搬路における前記伝搬損失増大部による通信品質の低下を同時に抑制又は回避してもよい。
 前記通信システムにおいて、前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記伝搬損失増大部による通信品質の低下を抑制又は回避できる位置まで移動させるための制御情報を前記通信中継装置及び前記ゲートウェイ局の少なくとも一方に送信する遠隔制御装置を、更に備えてもよい。
 本発明の更に他の態様に係るプログラムは、空中滞在型の通信中継装置に設けられたコンピュータ又はプロセッサで実行されるプログラムである。このプログラムは、ゲートウェイ局との間でフィーダリンクの無線通信を行うためのプログラムコードと、端末装置との間でサービスリンクの無線通信するためのプログラムコードと、前記ゲートウェイ局と当該通信中継装置との間のフィーダリンクの無線伝搬路に局所的な伝搬損失増大部が発生したとき又は前記伝搬損失増大部の発生が予測されるとき、前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記伝搬損失増大部による通信品質の低下を抑制又は回避できる位置まで当該通信中継装置を移動させるためのプログラムコードと、を含む。
 本発明の更に他の態様に係るプログラムは、空中滞在型の通信中継装置と無線通信を行うゲートウェイ局に設けられたコンピュータ又はプロセッサで実行されるプログラムであって、通信網との間で通信を行うためのプログラムコードと、前記通信中継装置との間でフィーダリンクの無線通信を行うためのプログラムコードと、前記ゲートウェイ局と前記通信中継装置との間のフィーダリンクの無線伝搬路に局所的な伝搬損失増大部が発生したとき又は前記伝搬損失増大部の発生が予測されるとき、前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記伝搬損失増大部による通信品質の低下を抑制又は回避できる位置まで前記ゲートウェイ局を移動させるためのプログラムコードと、を含む。
 本発明によれば、空中浮揚型の通信中継装置とゲートウェイ局との間のフィーダリンクの無線伝搬路における局所的な伝搬損失(信号減衰)の増大に起因したサービスリンクの通信品質の低下を抑制することができる。
図1Aは、実施形態に係る通信システムにおけるHAPSのフィーダリンクの伝搬損失増大部に対する回避動作の一例を示す説明図である。 図1Bは、実施形態に係る通信システムにおけるHAPSのフィーダリンクの伝搬損失増大部に対する回避動作の一例を示す説明図である。 図1Cは、実施形態に係る通信システムにおけるHAPSのフィーダリンクの伝搬損失増大部に対する回避動作の一例を示す説明図である。 図2Aは、実施形態に係る通信システムにおけるGW局のフィーダリンクの伝搬損失増大部に対する回避動作の一例を示す説明図である。 図2Bは、実施形態に係る通信システムにおけるGW局のフィーダリンクの伝搬損失増大部に対する回避動作の一例を示す説明図である。 図2Cは、実施形態に係る通信システムにおけるGW局のフィーダリンクの伝搬損失増大部に対する回避動作の一例を示す説明図である。 図3Aは、参考例に係るHAPS及びGW局を備える通信システムにおけるHAPS又はGW局の移動を伴わない一般的なサイトダイバーシチの一例を示す説明図である。 図3Bは、参考例に係るHAPS及びGW局を備える通信システムにおけるHAPS又はGW局の移動を伴わない一般的なサイトダイバーシチの一例を示す説明図である。 図4Aは、実施形態に係る通信システムにおけるHAPSのフィーダリンクの伝搬損失増大部に対する回避動作の他の例を示す説明図である。 図4Bは、実施形態に係る通信システムにおけるHAPSのフィーダリンクの伝搬損失増大部に対する回避動作の他の例を示す説明図である。 図4Cは、実施形態に係る通信システムにおけるHAPSのフィーダリンクの伝搬損失増大部に対する回避動作の他の例を示す説明図である。 図5は、実施形態に係る通信システムの全体構成の一例を示す説明図である。 図6は、実施形態に係る通信システムに用いることができるHAPSの一例を示す斜視図である。 図7は、実施形態に係る通信システムに用いることができるHAPSの他の例を示す斜視図である。 図8は、実施形態に係る通信システムに用いることができる移動可能なコンテナタイプのGW局の一例を示す側面図である。 図9は、実施形態に係るGW局の主要構成の一例を示すブロック図である。 図10は、実施形態に係るHAPSのGW局の主要構成の一例を示すブロック図である。 図11は、実施形態に係るHAPSにおける動的サイトダイバーシチ制御の一例を示すフローチャートである。 図12は、図11の動的サイトダイバーシチ制御における伝搬損失の時間的変動の一例を示すグラフである。 図13は、実施形態に係るHAPSにおけるフィーダリンクの動的サイトダイバーシチ制御の他の例を示すフローチャートである。 図14は、図13の動的サイトダイバーシチ制御におけるフィーダリンクの伝搬損失の空間的変動の一例を示すグラフである。 図15は、実施形態に係るHAPSにおける動的サイトダイバーシチ制御の更に他の例を示すフローチャートである。 図16は、実施形態に係る通信システムのGW局及びその周辺のネットワーク構成の一例を示す説明図である。 図17は、実施形態に係る通信システムのGW局及びその周辺のネットワーク構成の他の例を示す説明図である。 図18は、実施形態に係る通信システムのGW局及びその周辺のネットワーク構成の更に他の例を示す説明図である。 図19は、実施形態に係る通信システムのGW局及びその周辺のネットワーク構成の更に他の例を示す説明図である。 図20は、実施形態に係る通信システムのGW局及びその周辺のネットワーク構成の更に他の例を示す説明図である。 図21は、実施形態に係る通信システムのGW局及びその周辺のネットワーク構成の更に他の例を示す説明図である。
 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1A~図1Cは、本発明の一実施形態に係る通信システムにおけるHAPS10のフィーダリンクFLの伝搬損失増大部30に対する回避動作の一例を示す説明図である。
 図1Aに示すように、本実施形態の通信システムは、空中浮揚型の通信中継装置(無線中継装置)としての高高度プラットフォーム局(HAPS)(「高高度疑似衛星」、「成層圏プラットフォーム」ともいう。)10を備えている。HAPS10は、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に3次元セル(3次元エリア)を形成する。HAPS10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]以下の高高度の空域(浮揚空域)に浮遊あるいは飛行して位置するように制御される浮揚体としてのソーラプレーンに中継通信局が搭載されたものである。HAPS10は、飛行船などの他の浮揚体に中継通信局が搭載されたものであってもよい。
 なお、以下の実施形態では、HAPS10の中継通信局がリピータ子機の機能を有する場合について主に説明ずるが、HAPS10の中継通信局は、移動通信システムの基地局(例えばLTEのeNodeB又は5G等の次世代のgNodeB)の機能を有してもよい。
 HAPS10の位置する空域は、例えば、地上(又は海や湖などの水上)の高度が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。
 本実施形態の通信システムにおける1又は2以上のHAPS10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は、例えば、HAPS10が位置する空域と従来のマクロセル基地局等の基地局(例えばLTEのeNodeB又は5G等の次世代のgNodeB)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。
 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は、海、川又は湖の上空であってもよい。また、HAPS10で形成する3次元セルは、地上又は海上に位置するユーザ装置(移動局)としての端末装置60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1A~図1Cにおいて、HAPS10とGW局70との間のリンクを「フィーダリンク」FLといい、HAPS10と端末装置60との間のリンクを「サービスリンク」SLという。また、GW局70からHAPS10を経由して端末装置60に向かう通信のダウンリンクを「フォワードリンク」といい、端末装置60からHAPS10を経由してGW局70に向かう通信のアップリンクを「リバースリンク」ともいう。
 HAPS10に設けられる中継通信局は、サービスリンク用アンテナ(以下「SLアンテナ」という。)により、端末装置60と無線通信するための複数のビームを地面に向けて形成する。HAPS10のビームが通過する領域が3次元セルであり、その3次元セルのフットプリント100Fが、端末装置60の通信サービスを提供する地上(又は海や湖などの水上)のサービスエリアになる。
 端末装置60は、地上等(又は海や湖などの水上)のサービスエリアに位置する端末装置だけなく、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に組み込まれた通信端末モジュールでもよいし、飛行機の中でユーザが使用するユーザ装置であってもよい。
 HAPS10の中継通信局は、例えば、地上(又は海上)側のゲートウェイ局(「フィーダ局」ともいう。以下「GW局」という。)70とフィーダリンクの無線通信を行うことができる。中継通信局は、フィーダリンク用アンテナ(以下「FLアンテナ」という。)により無線通信可能な地上又は海上に設置されたGW局70を介して、移動通信網のコアネットワークに接続されている。HAPS10の中継通信局とGW局70との間のフィーダリンクの通信は、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は、空中で移動するときGW局70を追尾するようにFLアンテナの指向性ビームを制御してもよい。FLアンテナがGW局70を追尾することにより、HAPS10の移動によるフィーダリンクの通信品質の低下を抑制できる。FLアンテナの指向性ビームの制御方式としては、ジンバル方式、電気方式(360度のビームフォーミング制御方式)、電気方式(角度限定のビームフォーミング制御方式+アンテナ切替)など、各種の方式を用いることができる。
 また、GW局70は、空中で移動するHAPS10を追尾するように自局のフィーダリンク用アンテナ(以下「GWアンテナ」という。)を制御してもよい。GWアンテナがHAPS10を追尾することにより、パラボラアンテナなどの高い指向性を有するGWアンテナを用いた場合でも、HAPS10の移動によるフィーダリンクの通信品質の低下を抑制できる。GWアンテナの指向性ビームの制御方式としては、ジンバル方式、電気方式(360度のビームフォーミング制御方式)、電気方式(角度限定のビームフォーミング制御方式+アンテナ切替)など、各種の方式を用いることができる。
 図1Bに示すように、本実施形態のHAPS10を備える通信システムでは、HAPS10とGW局70との間のフィーダリンクの無線伝搬路に、降雨(ゲリラ豪雨)、降雪、ストーム、砂嵐等の伝搬損失(無線信号減衰量)が局所的に増大している空間である伝搬損失増大部(「無線信号増大部」ともいう。ゲリラ豪雨などの気象急変が関与している場合は「気象急変部」ともいう。)30が発生すると、フィーダリンクの無線信号減衰量が増大して通信品質が低下し、そのフィーダリンクに対応する3次元セルの端末装置60とHAPS10との間のサービスリンクの通信品質が低下するおそれがある。通信品質の低下が大きい場合は、サービスリンクの通信が寸断されるおそれもある。
 そこで、本実施形態の通信システムでは、図1Cに示すように、フィーダリンクの無線伝搬路にゲリラ豪雨などによる伝搬損失増大部30が発生したとき、図中の矢印Aで示すようにフィーダリンクが伝搬損失増大部30の影響を受けない所定の目標位置までHAPS10を移動させている。これにより、伝搬損失増大部30での無線信号減衰の増大による通信品質の低下を抑制又は回避することができる。ここで、HAPS10の移動先の候補位置のすべての範囲で上記ゲリラ豪雨の影響によってフィーダリンクの伝搬損失が大きくなっている場合は、その範囲の中で上記ゲリラ豪雨の影響が最も少ない位置(伝搬損失の増加量が最も小さい位置)にHAPS10を移動させてもよい。
 なお、HAPS10の目標位置への移動は、上記伝搬損失増大部30が発生したときではなく、フィーダリンクの伝搬損失増大部30による局所的な無線信号減衰量が所定の閾値以上に増大したときに行ってもよいし、又は、フィーダリンクの通信品質が所定の閾値以下に低下したときに行ってもよい。
 また、前記フィーダリンクの無線伝搬路にゲリラ豪雨などによる伝搬損失増大部30の発生が予測されるときに、図中矢印Aで示すようにフィーダリンクが伝搬損失増大部30の影響を受けないと予測される位置までHAPS10を移動させ、伝搬損失増大部30による通信品質の低下を予防してもよい。
 また、HAPS10の移動は、サービスリンクのセルの地上又は海上におけるフットプリント100Fの位置及び形状を維持可能な範囲内で行ってもよい。また、HAPS10の移動後又は移動中に、サービスリンクのセルのフットプリント100Fの位置及び形状をHAPS10の移動前のフットプリントの位置及び形状に維持するようにサービスリンクの指向性ビームを制御してよい。
 また、HAPS10は、フィーダリンクの無線伝搬路における局所的な伝搬損失増大部30の発生に影響する気象情報(例えば、気象予報の情報)を取得し、その気象情報に基づいて上記所定の目標位置に移動してよい。HAPS10のフィーダリンクの無線伝搬路を含むエリアの気象情報は、例えばインターネット上の気象庁や民間企業などの気象情報提供機関のサイトから取得することができる。
 また、HAPS10は、フィーダリンクの無線伝搬路における局所的な伝搬損失増大部30の発生に影響する気象(例えば、降雨(ゲリラ豪雨)や降雪、ストーム、砂嵐等)の時間的変動又は空間的変動を検知又は予測し、その気象の時間的変動又は空間的変動の検知結果又は予測結果に基づいて上記所定の目標位置に移動してよい。ここで、HAPS10は、GW局70との間のフィーダリンクFLと、GW局70とは異なる場所に位置するように地上又は海上に設けた無線装置(例えば、FWA:Fixed Wireless Access)との間のリンクとを含む、複数リンクの無線伝搬路における伝搬損失又は無線信号減衰量を測定し、その測定の結果に基づいて、前記気象の空間的変動を検知又は予測してもよい。
 また、HAPS10は、フィーダリンクFLの無線伝搬路における伝搬損失又は無線信号減衰量を測定し、その測定の結果に基づいて上記所定の目標位置に移動してよい。また、HAPS10は、移動先でフィーダリンクの無線信号の減衰量若しくは伝搬損失又は通信品質を測定することにより、フィーダリンクが伝搬損失増大部30の影響を受けない所定の目標位置まで移動できたか否かを確認してもよい。
 また、HAPS10は、その周辺に他のHAPSが位置するとき、当該HAPS10と他のHAPSとが互いに最適配置になるように他のHAPSと連動して移動してもよい。ここで、HAPS10は、その周辺に、通信キャリア(管理運用主体)が異なる他のHAPSが位置するとき、前記他のHAPS10に移動先を指示してもよい。
 図2A~図2Cは、実施形態に係る通信システムにおけるGW局70のフィーダリンクFLの伝搬損失増大部に対する回避動作の一例を示す説明図である。なお、図2A~図2Cにおいて前述の図1A~図1Cと共通する部分については説明を省略する。
 前述の図1A~図1Cの例では、フィーダリンクの無線伝搬路に伝搬損失増大部30が発生したときに、フィーダリンクが伝搬損失増大部30の影響を受けない位置までHAPS10を移動させているが、図2Cの矢印Bに示すようにフィーダリンクが伝搬損失増大部30の影響を受けない所定の目標位置までGW局70を移動させてもよい。このGW局70の移動により、伝搬損失増大部30での無線信号減衰の増大による通信品質の低下を抑制又は回避することができる。ここで、GW局70の移動先の候補位置のすべての範囲で上記ゲリラ豪雨の影響によってフィーダリンクの伝搬損失が大きくなっている場合は、その範囲の中で上記ゲリラ豪雨の影響が最も少ない位置(伝搬損失の増加量が最も小さい位置)にGW局70を移動させてもよい。
 なお、図2A~図2Cの例において、GW局70の目標位置への移動は、上記伝搬損失増大部30が発生したときではなく、フィーダリンクの伝搬損失増大部30による局所的な無線信号減衰量が所定の閾値以上に増大したときに行ってもよいし、又は、フィーダリンクの通信品質が所定の閾値以下に低下したときに行ってもよい。
 また、前記フィーダリンクの無線伝搬路にゲリラ豪雨などによる伝搬損失増大部30の発生が予測されるときに、図中矢印Bで示すようにフィーダリンクが伝搬損失増大部30の影響を受けないと予測される位置までGW局70を移動させ、伝搬損失増大部30による通信品質の低下を予防してもよい。
 また、GW局70とフィーダリンクの無線通信を行っている接続中のHAPS10が複数の場合、その複数の接続中のHAPS10にとって最適な位置(例えば、各HAPS10との通信品質がすべて所定の閾値以上になる位置)にGW局70が移動してもよい。
 また、GW局70とフィーダリンクの無線通信を行っている接続中のHAPS10の周辺に、接続中のHAPS10とは通信キャリア(運用管理主体)が異なる他のHAPS10が位置するとき、その接続中のHAPS10及び前記他のHAPSの両方にとって最適な位置(例えば、各HAPSとの通信品質がすべて所定の閾値以上になる位置)にGW局70が移動してもよい。
 また、GW局70は、フィーダリンクの無線伝搬路における局所的な伝搬損失増大部30の発生に影響する気象情報を取得し、その気象情報に基づいて上記所定の目標位置に移動してもよい。
 また、GW局70は、フィーダリンクの無線伝搬路における局所的な伝搬損失増大部30の発生に影響する気象(例えば、降雨(ゲリラ豪雨)や降雪、ストーム、砂嵐等)の時間的変動又は空間的変動を検知又は予測し、その気象の時間的変動又は空間的変動の検知結果又は予測結果に基づいて上記所定の目標位置に移動してもよい。
 また、GW局70は、フィーダリンクFLの無線伝搬路における伝搬損失又は無線信号減衰量を測定し、その測定の結果に基づいて上記所定の目標位置に移動してもよい。また、GW局70は、移動先でフィーダリンクの無線信号の減衰量若しくは伝搬損失又は通信品質を測定することにより、フィーダリンクが伝搬損失増大部30の影響を受けない所定の目標位置まで移動できたか否かを確認してもよい。
 図3A及び図3Bは、参考例に係るHAPS10及びGW局70を備える通信システムにおけるHAPS又はGW局の移動を伴わない一般的なサイトダイバーシチの一例を示す説明図である。図3Aの通信システムでは、HAPS10との間で複数のフィーダリンクFL(1),FL(2)の無線通信を行うように、地上又は海上の互いに異なる位置に固定配置された複数のGW局70(1),70(2)を備える。図3Bに示すように複数のフィーダリンクFL(1),FL(2)のいずれか一方の無線伝搬路、例えば第1のGW局70(1)とHAPS10との間の第1のフィーダリンクFL(1)の無線伝搬路に、局所的な伝搬損失増大部30が発生しても、HAPS10は第2のGW局70(2)との間で第2のフィーダリンクFL(2)の無線通信を行うことができるため、端末装置60とHAPS10との間のサービスリンクの通信を継続することができる。
 しかしながら、図3A及び図3Bの一般的なサイトダイバーシチを実施する通信システムにおいて、HAPS10の複数のフィーダリンクFL(1),FL(2)の両方に影響する伝搬損失増大部が発生する場合がある。例えば、HAPS10の全体を覆うように局所的な降雨(ゲリラ豪雨)や降雪、ストーム、砂嵐等の伝搬損失増大部が発生する場合がある。この場合、HAPS10の複数のフィーダリンクFL(1),FL(2)の両方の無線伝搬路の伝搬損失(無線信号減衰)が増大してフィーダリンクFL(1),FL(2)の通信品質が低下し、端末装置60とHAPS10との間のサービスリンクの通信が寸断されるおそれがある。そこで、このような一般的なサイトダイバーシチを実施可能な通信システムにおいて、複数のフィーダリンクFL(1),FL(2)の少なくとも一方の無線伝搬路の通信品質の低下を抑制又は回避するように、HAPS10、GW局70(1)及びGW局70(2)の少なくとも一つを移動させてもよい。
 図4A~図4Cは、実施形態に係る通信システムにおけるHAPS10のフィーダリンクの伝搬損失増大部30に対する回避動作の他の例を示す説明図である。なお、図4A~図4Cにおいて前述の図1A~図1C、図2A~図2C並びに図3A及び図3Bと共通する部分については説明を省略する。
 図4Aに示すように伝搬損失増大部が発生していないときには、前述の図3Aと同様に、HAPS10は、地上又は海上の互いに異なる位置に固定配置された複数のGW局70(1),70(2)それぞれとの間で複数のフィーダリンクFL(1),FL(2)の無線通信を行うことができる。
 図4Bに示すように、HAPS10の全体を覆うように局所的な降雨(ゲリラ豪雨)や降雪、ストーム、砂嵐等の伝搬損失増大部30が発生すると、HAPS10と複数のGW局70(1),70(2)との間のフィーダリンクFL(1),FL(2)の無線伝搬路それぞれにおいて無線信号減衰量が増大して通信品質が低下し、3次元セルの端末装置60とHAPS10との間のサービスリンクの通信品質が低下するおそれがある。
 そこで、図4Cに示すように、HAPS10の全体を覆うような伝搬損失増大部30が発生したとき、HAPS10を図中矢印A方向に移動させる「動的なサイトダイバーシチ」を実施している。これにより、伝搬損失増大部30での無線信号減衰の増大による通信品質の低下を抑制又は回避することができる。
 なお、図4A~図4Cの例において、前記複数のフィーダリンクFL(1),FL(2)の無線伝搬路にまたがる伝搬損失増大部30の発生が予測されるとき、図中矢印Aに示すように複数のフィーダリンクFL(1),FL(2)が伝搬損失増大部30の影響を受けない所定の目標位置までHAPS10を事前に移動させ、伝搬損失増大部30による通信品質の低下を予防してもよい。
 図5は、実施形態に係るマルチフィーダリンク構成の通信システムの全体構成の一例を示す説明図である。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世代及びそれ以降の次世代の移動通信の3次元化ネットワークの実現に適する。
 複数のGW局70(1),70(2)はそれぞれ、所定のインターフェイスを介して移動通信網のコアネットワーク80に接続されている。GW局70(1),70(2)はそれぞれ、移動通信システムの少なくとも基地局(例えばLTEのeNodeB又は5G等の次世代のgNodeB)の機能を有するとともに、HAPS10の中継通信局(リピータ子機)11に対するリピータ親機の機能を有する。なお、HAPS10の中継通信局11が移動通信システムの基地局(例えばLTEのeNodeB又は5G等の次世代のgNodeB)の機能を有する場合、GW局70(1),70(2)はバックボーン回線の中継局として機能してもよい。
 HAPS10は、例えば地上(又は海や湖などの水上)との間に3次元的なセル100Cを形成し、そのセル100Cのフットプリント100Fが地上(又は海や湖などの水上)のサービスエリアになる。HAPS10で形成するセルの数は2以上であってもよい。また、セル100Cは更に複数のセクタセルで構成されていてもよい。
 HAPS10は、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、HAPS自体の浮揚移動(飛行)や中継通信局11での処理を自律制御してもよい。例えば、HAPS10はそれぞれ、HAPS自体の現在位置情報(例えばGPS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浮揚移動(飛行)や中継通信局11での処理を自律制御してもよい。
 HAPS10の浮揚移動(飛行)や中継通信局11での処理は、移動通信網のコアネットワーク80に接続された通信センター等に設けられた遠隔制御装置としての中央制御サーバ85によって制御できるようにしてもよい。中央制御サーバ85は、例えば、PCなどのコンピュータ装置やサーバ等で構成することができる。この場合、HAPS10は、中央制御サーバ85からの制御情報を受信したり中央制御サーバ85等の所定の送信先に監視情報などの各種情報を送信したりするための制御通信部(例えば、移動通信モジュール)を備える。制御通信部は、中央制御サーバ85と間で通信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。HAPS10の制御通信部の識別には通信インターフェイスのMACアドレスを用いてもよい。
 HAPS10が受信する情報は、制御情報のほか、気象庁や民間企業などの気象情報提供機関から提供されるHAPS10のフィーダリンクの無線伝搬路を含むエリアの気象情報を含んでもよい。気象情報は、降雨(ゲリラ豪雨)や降雪、ストーム、砂嵐等の局所的な発生状況(発生時間、発生場所)の情報を含んでもよい。
 HAPS10と中央制御サーバ85との間の制御情報及び監視情報の送受信は、例えば、移動通信網のコアネットワーク80とGW局70とを経由するLTE又は5Gなどの次世代の通信回線を介して行うことができる。また、制御情報及び監視情報の送受信は、人工衛星を介した移動通信の衛星回線を用いて行ってもよいし、インターネット90と人工衛星とを介した衛星回線を用いて行ってもよい。
 HAPS10から送信する監視情報は、HAPS10自体又は周辺のHAPS10の浮揚移動(飛行)や中継通信局11での処理に関する情報、HAPS10がGW局70との間のフィーダリンクの受信電力を測定した受信レベルを含むモニタリング情報、及び、HAPS10の状態に関する情報や各種センサなどで取得した観測データの情報の少なくとも一つを含んでもよい。また、監視情報は、HAPS10の現在位置及び姿勢情報、飛行経路情報(飛行スケジュール情報、飛行ルート履歴情報)、対気速度、対地速度及び推進方向、HAPS10の周辺の気流の風速及び風向、並びに、HAPS10の周辺の気圧及び気温の少なくとも一つの情報を含んでもよい。制御情報は、HAPS10の目標飛行ルート情報を含んでもよい。
 HAPS10及び中央制御サーバ85は、前述のフィーダリンクの無線伝搬路を含むエリアの気象予報の情報のほか、GW局70の保守予定情報、HAPS10で測定されたGW局70とのフィーダリンクの受信レベルモニタ情報、HAPS10の飛行経路情報、HAPS10の現在位置情報及び姿勢情報を取得してもよい。これらの情報は、例えば、各情報を管理しているコアネットワーク(移動通信網)80のサーバ又はインターネット90のサーバから取得してもよい。また、中央制御サーバ85は、GW局70の保守予定情報を、所定のインターフェイス(例えば、LTEのS1インターフェイス)により移動通信網のコアネットワーク80を介してGW局70から取得してもよいし、GW局70を管理する管理サーバから取得してもよい。
 HAPS10の中継通信局11と端末装置60との間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11と端末装置60との間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。
 図6は、実施形態に係る通信システムに用いることができるHAPS10の一例を示す斜視図である。
 図6のHAPS10は、ソーラープレーンタイプのHAPSであり、長手方向の両端部側が上方に沿った主翼部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太陽光発電部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。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11と、バッテリー106とが収容されている。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11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、例えば所定の目標飛行ルートに基づいて円形状に旋回飛行を行ったり「D」の字飛行を行ったり「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浮揚することができる。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。
 また、HAPS10は、他のHAPSや人工衛星との通信に用いられる通信部としての3次元対応指向性の光アンテナ装置130を備えている。なお、図6の例では主翼部101の長手方向の両端部に光アンテナ装置130を配置しているが、HAPS10の他の箇所に光アンテナ装置130を配置してもよい。なお、他のHAPSや人工衛星と光通信に用いられる通信部は、このような光通信を行うものに限らず、マイクロ波などの電波による無線通信などの他の方式による無線通信であってもよい。
 図7は、実施形態に係る通信システムに用いることができるHAPS10の他の例を示す斜視図である。
 図7のHAPS10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。HAPS10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111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112と、ミッション機器が収容される機器収容部113とを備える。機器収容部113の内部には、中継通信局11とバッテリー114とが収容されている。バッテリー114から供給される電力により、プロペラ112のモータが回転駆動され、中継通信局11による無線中継処理が実行される。
 なお、飛行船本体111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114に蓄電するようにしてもよい。
 また、無人飛行船タイプのHAPS10も、他のHAPSや人工衛星と光通信に用いられる通信部としての3次元対応指向性の光アンテナ装置130を備えている。なお、図7の例では飛行船本体111の上面部及び機器収容部113の下面部に光アンテナ装置130を配置しているが、HAPS10の他の部分に光アンテナ装置130を配置してもよい。なお、他のHAPSや人工衛星と光通信に用いられる通信部は、このような光通信を行うものに限らず、マイクロ波などの電波による無線通信などの他の方式による無線通信を行うものであってもよい。
 図8は、実施形態に係る通信システムに用いることができる移動可能なコンテナタイプのGW局70の一例を示す側面図である。図8はGW中継車として構成した例であり、GW局70のフィーダリンク用アンテナであるGWアンテナ72が移動体としての車両本体74の上面に設けられ、GW局装置71が車両本体74の内部に設けられている。車両本体74は例えばトラックでもよいし、他のバス、一般の自動車などの移動体であってもよい。
 車両本体74の上面には、HAPS10と無線通信するためのGWアンテナ72のほか、コアネットワーク80側の中継局との間でバックホール回線の無線通信するためのアンテナ73を備えている。コアネットワーク80側との無線通信の媒体としては、例えばマイクロ波を用いることができるが、光などの他の無線通信媒体を用いてよい。
 GW中継車からなるGW局70が移動するとき、コアネットワーク80側の中継局を追尾するようにアンテナ73を制御することにより、バックホール回線の通信品質の低下を抑制できるようにしてもよい。アンテナ73の指向性ビームの制御方式としては、ジンバル方式、電気方式(360度のビームフォーミング制御方式)、電気方式(角度限定のビームフォーミング制御方式+アンテナ切替)など、各種の方式を用いることができる。
 図9は、実施形態に係るGW局70の主要構成の一例を示すブロック図である。図9において、GW局70のGW局装置71は、フィーダリンク通信部701とネットワーク通信部702とデータ処理部703と制御部704と制御通信部705と駆動制御部706とを備える。
 フィーダリンク通信部701は、GWアンテナ72を介してHAPS10との間でフィーダリンク周波数FFLの無線信号を送受信する。ネットワーク通信部702は、アンテナ73を介してコアネットワーク80側の中継局との間で、フィーダリンク周波数FFLとは異なる周波数Fのバックボーンの無線信号を送受信する。データ処理部703は、基地局(例えばeNodeB又はgNodeB)と同様なベースバンド処理を行う。
 制御部704は、コンピュータ又はプロセッサ、メモリ等で構成され、予め組み込まれた制御プログラムを実行することにより各部を制御することができる。例えば、制御部704は、GWアンテナ72の機械的な駆動又はフィーダリンク通信部701における信号処理(例えば、送信信号及び受信信号それぞれの位相及び振幅を調整する処理)によりHAPS10の方向を向くようにGWアンテナ72の指向性ビームを制御してもよい。
 また、制御部704は、GW局70が移動した移動先でフィーダリンクの無線信号の減衰量若しくは伝搬損失又は通信品質を測定するようにフィーダリンク通信部701を制御してもよい。
 フィーダリンク通信部701、ネットワーク通信部702及びデータ処理部703は、例えばLTEの一般的な基地局における遠隔無線装置(RRH(Remote Radio Head),又は、RRU(Remote Radio Unit)ともいう。)及びベースバンド処理装置(BBU(Base Band Unit))で構成してもよい。RRHとBBUは、光ファイバー回線で接続し、互いに離して配置してもよい。また、複数のGW局のBBUは集約して一箇所に設けてもよい。
 RRHは、例えば、直交変復調部と送信部と受信部と電力増幅器(PA(Power Amplifier))とローノイズ増幅器(LNA(Low Noise Amplifier))とを備える。直交変復調部は、BBUで処理されるOFDM信号を直交変復調し、アナログ信号(RF信号)に変換する。送信部は、直交変復調部で生成されたRF信号の周波数を電波として送出する周波数に変換する。受信部は、受信した電波の高周波信号の周波数を直交変復調部で処理する周波数に変換する。電力増幅器(PA)は、送信部で生成したRF信号を電力増幅する。ローノイズ増幅器(LNA)は、受信した微弱電波を増幅して受信部に渡す。
 BBUは、例えば、基地局制御部と伝送路インターフェイス部とタイミング制御部とベースバンド部とを備え、所定のインターフェイス(例えば、S1インターフェイス)を介して移動通信網のコアネットワーク80に接続される。基地局制御部は、基地局全体の制御および呼制御のプロトコルや制御監視を行う。伝送路インターフェイス部は、コアネットワーク等との間のイーサネット(登録商標)などのパケット伝送路が接続され、所定のプロトコルを処理してIPパケットの授受を行う。タイミング制御部は、パケット伝送路を介して受信した信号又は人工衛星からのGNSS(Global Navigation Satellite System)受信信号から抽出した基準クロックに基づいて基地局内部で使用する各種クロックを生成する。ベースバンド部は、伝送路インターフェイス部を通して授受するIPパケットと無線信号であるOFDM信号(ベースバンド信号)の変換(変復調)を行う。
 制御通信部705は、例えば、LTE又は次世代(例えば第5世代)の通信機能、衛星通信機能又はその両方の通信機能を有する移動通信モジュールで構成され、中央制御サーバ85と間で通信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。制御通信部125の識別には通信インターフェイスのMACアドレスを用いてもよい。
 駆動制御部706は、制御部704と連携することにより、GW局70の現在位置情報、中央制御サーバ85から受信した制御情報等に基づいて、GW局装置71が搭載された車両本体74の駆動部741を制御する。例えば、駆動制御部706は、フィーダリンクの無線伝搬路に局所的な伝搬損失増大部30が発生したとき又は伝搬損失増大部30の発生が予測されるとき、フィーダリンクの無線伝搬路における伝搬損失増大部30による通信品質の低下を抑制又は回避できる所定の目標位置までGW局70を移動させるように、車両本体74の駆動部741を制御する。なお、GW局70の所定の目標位置までの移動は、車両本体74の自律運転でなく、作業者(人)に車両本体74を操縦又は運転させることによって行ってもよい。
 駆動制御部706は、GW局70が複数のHAPS10に接続してフィーダリンクの無線通信を行っている場合、その複数の接続中のHAPS10にとって最適な位置にGW局70が移動するように駆動制御してもよい。また、駆動制御部706は、GW局70とフィーダリンクの無線通信を行っている接続中のHAPS10の周辺に、接続中のHAPS10とは通信キャリア(運用管理主体)が異なる他のHAPSが位置するとき、接続中のHAPS10及び他のHAPSの両方にとって最適な位置にGW局70が移動するように駆動制御してもよい。
 また、駆動制御部706は、上記伝搬損失増大部30の発生に影響する気象情報を取得し、その気象情報に基づいて上記所定の目標位置にGW局70が移動するように駆動制御してもよい。
 また、駆動制御部706は、上記伝搬損失増大部30の発生に影響する気象(例えば、降雨強度)の時間的変動又は空間的変動を検知又は予測し、その気象の時間的変動又は空間的変動の検知結果又は予測結果に基づいて上記所定の目標位置にGW局70が移動するように駆動制御してもよい。
 また、駆動制御部706は、フィーダリンクの無線伝搬路における伝搬損失又は無線信号減衰量を測定し、その測定の結果に基づいて上記所定の目標位置にGW局70が移動するように駆動制御してもよい。
 図10は、実施形態に係るHAPS10の中継通信局11の一構成例を示すブロック図である。図10の中継通信局11はリピータータイプの中継通信局(リピータ子機)の例である。中継通信局11は、フィーダリンク通信部121とサービスリンク通信部122と周波数変換部123と各部を制御する制御部124と制御通信部125と駆動制御部126とを備える。
 フィーダリンク通信部121は、FLアンテナ12(1),12(2)を介してGW局70との間でフィーダリンク周波数FFLの無線信号を送受信する。FLアンテナ12の数(N)及びGW局70の数(N)はそれぞれ同数(図示の例では2)であり、GW局70(1),70(2)に1対1で対応するように複数のFLアンテナ12(1),12(2)を設けている。
 サービスリンク通信部122は、SLアンテナ13を介して端末装置60との間でサービスリンク周波数FSLの無線信号を送受信する。SLアンテナ13は、サービスリンクのビームを形成するビームフォーマーを備え、サービスリンクのセル100Cの形状を任意に変更することができる。
 周波数変換部123は、フィーダリンク通信部121とサービスリンク通信部122との間でフィーダリンク周波数FFLとサービスリンク周波数FSLとの周波数変換を行う。中継通信局11で中継される無線信号は、例えば、LTE又はLTE-Advancedの標準規格に準拠したOFMDA通信方式を用いて送受信してもよい。
 制御部124は、コンピュータ又はプロセッサ、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各部を制御することができる。例えば、制御部124は、FLアンテナ12(1),12(2)の機械的な駆動又はフィーダリンク通信部121における信号処理(例えば、送信信号及び受信信号それぞれの位相及び振幅を調整する処理)によりGW局70(1),70(2)の方向を向くようにFLアンテナ12(1),12(2)の指向性ビームを制御してもよい。
 また、制御部124は、サービスリンクのセル100Cの地上又は海上におけるフットプリント100Fの位置及び形状を維持可能な範囲内で移動するように制御してもよい。
 また、制御部124は、HAPS10の移動後又はHAPS10の移動中に、サービスリンクのセルの地上又は海上におけるフットプリント100Fの位置及び形状を当該HAPS10の移動前のフットプリントの位置及び形状に維持するようにサービスリンク通信部122の指向性ビームを制御してよい。
 また、制御部124は、HAPS10が移動した移動先でフィーダリンクの無線信号の減衰量若しくは伝搬損失又は通信品質を測定するようにフィーダリンク通信部121を制御してもよい。
 また、制御部124は、当該HAPS10の周辺に、通信オペレータ(管理運用主体)が異なる他のHAPSが位置するとき、例えばHAPS間通信を介して当該他のHAPSに、フィーダリンクが伝搬損失増大部30の影響を受けない所定の目標位置である移動先を指示するように制御してもよい。この移動先の位置は、例えば、当該HAPS10と他のHAPSとの間の干渉が発生しにくい位置に設定される。
 制御通信部125は、例えば、LTE又は次世代(例えば第5世代)の通信機能、衛星通信機能又はその両方の通信機能を有する移動通信モジュールで構成され、中央制御サーバ85と間で通信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。制御通信部125の識別には通信インターフェイスのMACアドレスを用いてもよい。
 駆動制御部126は、制御部124と連携することにより、HAPS10の現在位置情報、中央制御サーバ85から受信した制御情報や飛行ルート情報等に基づいて、HAPS10の駆動部14(例えば前述のプロペラ103の駆動モータ)を制御する。例えば、駆動制御部126は、フィーダリンクの無線伝搬路に局所的な伝搬損失増大部30が発生したとき又は伝搬損失増大部30の発生が予測されるとき、フィーダリンクの無線伝搬路における伝搬損失増大部30による通信品質の低下を抑制又は回避できる所定の目標位置までHAPS10を移動させるように、HAPS10の駆動部14を制御する。
 また、駆動制御部126は、上記伝搬損失増大部30の発生に影響する気象情報(例えば気象予報の情報)を取得し、その気象情報に基づいて上記所定の目標位置に移動するように駆動制御してもよい。
 また、駆動制御部126は、上記伝搬損失増大部30の発生に影響する気象(例えば降雨強度)の時間的変動又は空間的変動を検知又は予測し、その気象の時間的変動又は空間的変動の検知結果又は予測結果に基づいて上記所定の目標位置に移動するように駆動制御してもよい。ここで、駆動制御部126は、GW局70との間のフィーダリンクと、GW局70とは異なる場所に位置するように地上又は海上に設けた無線装置(例えばFWA)との間のリンクとを含む、複数リンクの無線伝搬路における伝搬損失又は無線信号減衰量を測定し、その測定の結果に基づいて前記気象(例えば降雨強度)の空間的変動を検知又は予測してもよい。
 また、駆動制御部126は、フィーダリンクの無線伝搬路における伝搬損失又は無線信号減衰量を測定し、その測定の結果に基づいて上記所定の目標位置に移動するように駆動制御してもよい。
 また、駆動制御部126は、当該HAPS10の周辺に他のHAPSが位置するとき、当該HAPS10と他のHAPSとが互いに最適配置になるように他のHAPSと連動して移動するように駆動制御してもよい。
 また、駆動制御部126は、HAPS10自体の浮揚移動(飛行)や中継通信局での処理を自律制御してもよい。例えば、駆動制御部126は、HAPS10自体の現在位置情報(例えばGPS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浮揚移動(飛行)や中継通信局での処理を自律制御してもよい。
 次に、上記構成の通信システムのHAPS10における動的サイトダイバーシチ制御の例について説明する。
 図11は、実施形態に係るHAPS10における動的サイトダイバーシチ制御の一例を示すフローチャートである。図12は、図11の動的サイトダイバーシチ制御におけるフィーダリンクの伝搬損失の時間的変動の一例を示すグラフである。なお、図11及び図12の例では、HAPS10の移動をHAPS10自体が自律的に制御しているが、中央制御サーバ85からHAPS10の移動を遠隔的に制御してもよい。
 図11において、HAPS10は、GW局70との間のフィーダリンクの無線伝搬路を含むエリアにおける気象予報(例えば、ゲリラ豪雨の発生場所及び発生時間)を含む気象情報を取得する(S101)。この気象情報は、中央制御サーバ85から取得してもよいし、気象庁や民間企業などの気象情報提供機関のサーバから取得してもよい。また、気象情報は、HAPS10に設けた雨雲レーダで測定して取得してもよい。
 次に、HAPS10は、上記取得した気象情報に基づいて、フィーダリンク(周波数:FFL)の無線伝搬路を含むエリアに発生する局所的な伝搬損失増大部30の要因となるゲリラ豪雨の気象予報があるか否かを判断する(S102)。ゲリラ豪雨の気象予報がない場合(S102でNO)、HAPS10は、地上側(又は海上側)のGW局70との間で周波数FFLの見通し内(LOS:line of sight)環境におけるフィーダリンクの無線伝搬路の伝搬損失Lを測定する(S103)。伝搬損失L[dB]は、例えば、GW局70から取得した送信電力Pt[dBm]のデータと、HAPS10で測定した受信電力Pr[dBm]の測定値とを用いて、計算式:L=Pt-Prにより計算することができる。
 次に、HAPS10は、伝搬損失Lの測定値Lmと予め設定した閾値Lthとを比較し(S104)、伝搬損失の測定値Lmが閾値Lthよりも大きい(Lm>Lth)場合(S104でYES。図12のT1参照)、上記ゲリラ豪雨の伝搬損失増大部による通信品質の低下を抑制又は回避できるHAPS10の移動先の目標位置を決定する(S105)。前述のS102でゲリラ豪雨の気象予報がある場合(S102でYES)も、同様にHAPS10の移動先の目標位置を決定する(S105)。ここで、HAPS10の移動先の候補位置のすべての範囲で上記ゲリラ豪雨の影響によってフィーダリンクの伝搬損失が大きくなっている場合は、その範囲の中で上記ゲリラ豪雨の影響が最も少ない位置(伝搬損失の増加量が最も小さい位置)を目標位置として決定してもよい。
 一方、伝搬損失の測定値Lmが閾値Lth以下(Lm≦Lth)場合(S104でNO)、HAPS10は、伝搬損失の測定及び閾値との比較・判定を繰り返す(S103,S104)。
 次に、HAPS10は、上記決定した目標位置まで移動し、その目標位置に滞在するようにHAPS10の飛行を制御する(S106)。目標位置に移動して到達した後、HAPS10は、フィーダリンクの無線伝搬路の伝搬損失Lを再度測定し(S107)、伝搬損失測定値Lmが閾値Lth以下になっていることを確認したら(S108でYES。図12のT2参照)、上記S101に戻る。一方、伝搬損失測定値Lmが閾値Lth以下になっていない場合は(S108でNO)、上記S105~S108を繰り返し実行する。
 図13は、実施形態に係るHAPS10におけるフィーダリンクの動的サイトダイバーシチ制御の他の例を示すフローチャートである。図14は、図13の動的サイトダイバーシチ制御におけるフィーダリンクの伝搬損失の空間的変動の一例を示すグラフである。なお、図13におけるS201、S202、S205~S208は、前述の図11におけるS101、S102、S105~S108と同様であるので、それらの説明は省略する。また、図13及び図14の例においても、HAPS10の移動をHAPS10自体が自律的に制御しているが、中央制御サーバ85からHAPS10の移動を遠隔的に制御してもよい。
 図13において、ゲリラ豪雨の気象予報がない場合(S202でNO)、HAPS10は、地上側(又は海上側)のGW局70と他の無線装置(例えばFWA)とを含む複数の観測点との間で周波数FFLの見通し内(LOS)環境における複数リンクの無線伝搬路の伝搬損失Lを測定する(S203)。
 次に、HAPS10は、複数の観測点のうち伝搬損失測定値Lmが予め設定した閾値Lthより大きい(Lm>Lth)観測点の数Nと、予め設定した閾値Nthとを比較する(S204)。ここで、伝搬損失の測定値Lmが閾値Lthよりも大きい観測点の数Nが閾値Nth(図14の例では3観測点)以上(N≧Nth)場合(S204でYES)、HAPS10は、上記ゲリラ豪雨の伝搬損失増大部による通信品質の低下を抑制又は回避できるHAPS10の移動先の目標位置を決定する(S205)。ここで、HAPS10の移動先の候補位置のすべての範囲で上記ゲリラ豪雨の影響によってフィーダリンクの伝搬損失が大きくなっている場合は、その範囲の中で上記ゲリラ豪雨の影響が最も少ない位置(伝搬損失の増加量が最も小さい位置)を目標位置として決定してもよい。
 一方、伝搬損失の測定値Lmが閾値Lthよりも大きい観測点の数Nが閾値Nthよりも少ない(N<Nth)場合(S204でNO)、HAPS10は、複数観測点での伝搬損失の測定及び閾値との比較・判定を繰り返す(S203,S204)。
 なお、図11~図14の例では、地上側(又は海上側)のGW局70等からHAPS10へ向かうフォワードリンクの無線通信における伝搬損失を測定しているが、HAPS10から地上側(又は海上側)のGW局70等へ向かうリバースリンクの無線通信における伝搬損失を測定してもよい。また、図11及び図12の動的サイトダイバーシチ制御と図13及び図14の動的サイトダイバーシチ制御は組み合わせて実行してもよい。
 図15は、実施形態に係るGW局70における動的サイトダイバーシチ制御の更に他の例を示すフローチャートである。なお、図15の例において、GW中継車として構成したGW局70の移動をGW局70自体が自律的に制御しているが、中央制御サーバ85からGW局70の移動を遠隔的に制御してもよい。
 図15において、GW局(GW中継車)70は、HAPS10との間のフィーダリンクの無線伝搬路を含むエリアにおける気象予報(例えば、ゲリラ豪雨の発生場所及び発生時間)を含む気象情報を取得する(S301)。この気象情報は、中央制御サーバ85から取得してもよいし、気象庁や民間企業などの気象情報提供機関のサーバから取得してもよい。また、気象情報は、GW局70に設けた雨雲レーダで測定して取得してもよい。
 次に、GW局70は、上記取得した気象情報に基づいて、フィーダリンク(周波数:FFL)の無線伝搬路を含むエリアに発生する局所的な伝搬損失増大部30の要因となるゲリラ豪雨の気象予報があるか否かを判断する(S302)。ゲリラ豪雨の気象予報がない場合(S302でNO)、GW局70は、HAPS10との間で周波数FFLの見通し内(LOS)環境におけるフィーダリンクの無線伝搬路の伝搬損失Lを測定する(S303)。伝搬損失L[dB]は、例えば、HAPS10から取得した送信電力Pt[dBm]のデータと、GW局70で測定した受信電力Pr[dBm]の測定値とを用いて、計算式:L=Pt-Prにより計算することができる。
 次に、GW局70は、伝搬損失Lの測定値Lmと予め設定した閾値Lthとを比較し(S304)、伝搬損失の測定値Lmが閾値Lthよりも大きい(Lm>Lth)場合(S304でYES)、上記ゲリラ豪雨の伝搬損失増大部による通信品質の低下を抑制又は回避できるGW局70の移動先の目標位置を決定する(S305)。前述のS302でゲリラ豪雨の気象予報がある場合(S302でYES)も、同様にGW局70の移動先の目標位置を決定する(S305)。ここで、GW局70の移動先の候補位置のすべての範囲で上記ゲリラ豪雨の影響によってフィーダリンクの伝搬損失が大きくなっている場合は、その範囲の中で上記ゲリラ豪雨の影響が最も少ない位置(伝搬損失の増加量が最も小さい位置)を目標位置として決定してもよい。
 一方、伝搬損失の測定値Lmが閾値Lth以下(Lm≦Lth)場合(S304でNO)、GW局70は、伝搬損失の測定及び閾値との比較・判定を繰り返す(S303,S304)。
 次に、GW局70は、上記決定した目標位置まで移動するように制御する(S306)。目標位置に移動して到達した後、GW局70は、フィーダリンクの無線伝搬路の伝搬損失Lを再度測定し(S307)、伝搬損失測定値Lmが閾値Lth以下になっていることを確認したら(S308でYES)、上記S301に戻る。一方、伝搬損失測定値Lmが閾値Lth以下になっていない場合は(S308でNO)、上記S305~S308を繰り返し実行する。
 なお、図15の例では、HAPS10から地上側(又は海上側)のGW局70へ向かうリバースリンクの無線通信における伝搬損失を測定しているが、地上側(又は海上側)のGW局70からHAPS10へ向かうフォワードリンクの無線通信における伝搬損失を測定してもよい。
 また、図11~図15の例において、送信電力が一定の場合は伝搬損失の測定値の代わりに受信電力の測定値と閾値とを比較してHAPS10又はGW局70を移動するか否かを判断してもよい。
 次に、実施形態の通信システムのGW局70及びその周辺のネットワーク構成の例について説明する。
 図16は、実施形態に係る通信システムのGW局70及びその周辺のネットワーク構成の一例を示す説明図である。図16は、移動可能なコンテナタイプの単一のGW局70を備えた通信システムの例である。図16のGW局70(GW局装置71及びGWアンテナ72)は移動前の状態を示し、GW局70’(GW局装置71’及びGWアンテナ72’)は移動後の状態を示している。
 図16において、GW局装置71は、eNB(eNodeB)711とMME(Mobility Management Entity)712とHSS(Home Subscriber Server)713とS-GW(Serving Gateway)714とP-GW(PDN Gateway)715とを備える。eNB711は、LTEの移動体通信システムの基地局装置の機能(例えば前述のRRH及びBBUの機能)を有し、GWアンテナ72に接続されている。
 MME712は、eNB711を収容し、位置登録、ページング、ハンドオーバなどのモビリティ制御、ベアラ確立/削除などを行う論理ノードである。また、MME712は、HSS713から通知される認証情報に基づいてユーザ認証を実施したり、端末装置(移動局)60との間で信号の暗号化を行ったりする。HSS713は、移動通信ネットワークにおける加入者情報データベースであり、認証情報および在圏情報の管理を行う。
 S-GW714は、ユーザーデータのユーザープレーン(User-plane)を扱うゲートウェイとして機能する。P-GW715は、コアネットワークの中央サイトを介してインターネットなどの外部のネットワークであるPDN(Packet Data Network)91と接続する接続点であり、IPアドレスの割当てやS-GW714へのパケット転送などを行うゲートウェイである。また、P-GW715は、インターネット、移動通信事業者(通信キャリア)のサービス用サーバ、音声通話のシステムなどへのインターフェイス機能を有する。
 図中の各ノードを接続する実線の伝送経路は、ユーザープレーン(User-plane)のインターフェイスであり、破線の伝送経路は、制御プレーン(Control-plane)のインターフェイスである。また、GW局装置71とPDN91側のコアネットワークの中央サイトとは、無線中継経路(例えば、マイクロ波中継経路)81を介して接続されている。
 図17は、実施形態に係る通信システムのGW局70及びその周辺のネットワーク構成の他の例を示す説明図である。図17は、固定設置の複数のGW局70(1)~70(N)を備えた通信システムの例である。図17の構成のうち図16と共通するノードについては説明を省略する。
 図17において、複数のGW局70(1)~70(N)のGW局装置71(1)~71(N)はそれぞれ、eNB711とS-GW714とを備える。一方、コアネットワークの中央サイト82は、MME712とHSS713とP-GW715とを備える。複数のGW局70(1)~70(N)のGW局装置71(1)~71(N)はそれぞれ、無線中継経路(例えば、マイクロ波中継経路)81(1)~81(N)を介して、コアネットワークの中央サイト82に接続されている。
 図18は、実施形態に係る通信システムのGW局70及びその周辺のネットワーク構成の更に他の例を示す説明図である。図18は、移動可能なコンテナタイプの単一のGW局70を備えた通信システムの例である。図18の構成のうち図16と共通するノードについては説明を省略する。
 図18において、GW局70のGW局装置71はeNB711とS-GW714とを備え、コアネットワークの中央サイト82は、MME712とHSS713とP-GW715とを備える。GW局70のGW局装置71は、無線中継経路(例えば、マイクロ波中継経路)81を介して、コアネットワークの中央サイト82に接続されている。
 図19は、実施形態に係る通信システムのGW局70及びその周辺のネットワーク構成の更に他の例を示す説明図である。図19は、固定設置の複数のGW局70(1)~70(N)を備えた通信システムの例である。図19の構成のうち図16及び図17と共通する部分については説明を省略する。
 図19のネットワーク構成は、図17の構成とは異なり、複数のGW局70(1)~70(N)それぞれにおいて、S-GW714からのユーザープレーンのデータ(ユーザーデータ)をP-GW803を介さずにインターネット等のPDN91に直接転送するローカルブレークアウト(Local Breakout)機能を有している。
 図20は、実施形態に係る通信システムのGW局70及びその周辺のネットワーク構成の更に他の例を示す説明図である。図20は、移動可能なコンテナタイプの単一のGW局70(1)~70(N)を備えた通信システムの例である。図20の構成のうち図16及び図18と共通する部分については説明を省略する。
 図20のネットワーク構成は、図18の構成とは異なり、移動可能なGW局70において、S-GW714からのユーザープレーンのデータ(ユーザーデータ)をP-GW803を介さずにインターネット等のPDN91に直接転送するローカルブレークアウト(Local Breakout)機能を有している。
 図21は、実施形態に係る通信システムのGW局70及びその周辺のネットワーク構成の更に他の例を示す説明図である。図21は、GW局70がデータ処理装置としてのMEC(Mobile Edge Computing)装置716を有する例である。図21の構成のうち図16と共通するノードについては説明を省略する。
 図21において、GW局70のGW局装置71はeNB711とMEC716とを備え、コアネットワークの中央サイト82は、MME801とHSS802とP-GW803とS-GW804とを備える。GW局70のGW局装置71は、無線中継経路(例えば、マイクロ波中継経路)81を介して、コアネットワークの中央サイト82に接続されている。
 図21の構成では、eNB711を介した通信の全トラフィックはMEC装置716を通過し、MEC対応の端末装置で送受信されるユーザーデータ(パケット)に対してローカル折り返しやローカルブレークアウト(Local Breakout)を行う。ここで、ローカル折り返しは、端末装置から送信されたデータを、eNB711を介してMEC装置716に転送し、MEC装置716が受信したユーザーデータ(パケット)に対して所定のデータ処理を行い、処理後のデータを、コアネットワークの中央サイト82に転送せずにeNB711を介して端末装置に折り返す処理である。また、ローカルブレークアウトは、MEC装置716から送信されたユーザープレーンのデータ(ユーザーデータ)をS-GW804及びP-GW803を介さずにインターネット等のPDN91に直接転送する処理である。
 なお、図16~図21では、LTE(4G)のネットワーク構成の例について説明したが、GW局及びその周辺のネットワークは5G以降の次世代のネットワークに基づいて構成してもよい。また、図16~図21では、HAPS11の中継通信局11がリピータ子機であってGW局70がeNodeを有するリピータ親機である構成について説明したが、HAPS11の中継通信局11が図16~図21におけるeNode等を有するGW局装置71の構成を備え、そのHAPS11の中継通信局11とコアネットワーク80との間のバックホール回線をGW局70が中継するようにしてもよい。
 以上、本実施形態によれば、HAPS10とGW局70との間のフィーダリンクの無線伝搬路に局所的な伝搬損失増大部30が発生したとき又は伝搬損失増大部30の発生が予測されるとき、HAPS10、GW局70又はその両方を、伝搬損失増大部30による通信品質の低下を抑制又は回避できる所定の目標位置まで移動させている。この移動により、フィーダリンクの無線伝搬路における局所的な伝搬損失(信号減衰)の増大に起因したフィーダリンクの通信品質の低下を抑制又は回避することができるので、サービスリンクの通信品質の低下を抑制することができる。
 また、本実施形態によれば、HAPS10の上記所定の目標位置への移動を、サービスリンクのセル100Cの地上又は海上におけるフットプリント100Fの位置及び形状を維持可能な範囲内で行っている。又は、上記所定の目標位置へのHAPS10の移動後又は移動中に、サービスリンクのセル100Cのフットプリント100Fの位置及び形状をHAPS10の移動前のフットプリントの位置及び形状に維持するようにサービスリンクの指向性ビームを制御している。従って、HAPS10を上記所定の目標位置へ移動させたときにサービスリンクのセル100C及びそのフットプリント100Fの位置及び形状を維持することができる。
 なお、本明細書で説明された処理工程並びにHAPS等の通信中継装置の中継通信局、フィーダ局、ゲートウェイ局、管理装置、監視装置、遠隔制御装置、サーバ、端末装置(ユーザ装置、移動局、通信端末)、基地局、基地局装置、RRH及びBBU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、無線中継局、フィーダ局、ゲートウェイ局、基地局、基地局装置、無線中継局装置、端末装置(ユーザ装置、移動局、通信端末)、管理装置、監視装置、遠隔制御装置、サーバ、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(通信中継装置)
 11 中継通信局
 12,12(1),12(2) フィーダリンク用アンテナ(FLアンテナ)
 30 伝搬損失増大部
 60 端末装置
 70,70(1),70(2) ゲートウェイ局(GW局)
 70’ 移動後のゲートウェイ局(GW局)
 71 GW局装置
 72 フィーダリンク用アンテナ(GWアンテナ)
 100C 3次元セル
 100F フットプリント

Claims (24)

  1.  空中滞在型の通信中継装置であって、
     ゲートウェイ局との間でフィーダリンクの無線通信を行うフィーダリンク通信部と、
     端末装置との間でサービスリンクの無線通信するサービスリンク通信部と、
     当該通信中継装置を移動させる駆動部と、
     前記ゲートウェイ局と当該通信中継装置との間のフィーダリンクの無線伝搬路に局所的な伝搬損失増大部が発生したとき又は前記伝搬損失増大部の発生が予測されるとき、前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記伝搬損失増大部による通信品質の低下を抑制又は回避できる位置まで当該通信中継装置を移動させるように制御する駆動制御部と、
    を備えることを特徴とする通信中継装置。
  2.  請求項1の通信中継装置において、
     フィーダリンク用のアンテナの機械的な駆動又は前記フィーダリンクにおける信号処理により前記ゲートウェイ局の方向を向くように前記フィーダリンク通信部の指向性ビームを制御することを特徴とする通信中継装置。
  3.  請求項1又は2の通信中継装置において、
     前記サービスリンクのセルの地上又は海上におけるフットプリントの位置及び形状を維持可能な範囲内で移動することを特徴とする通信中継装置。
  4.  請求項1乃至3のいずれかの通信中継装置において、
     当該通信中継装置を移動させた後又は当該通信中継装置の移動中に、前記サービスリンクのセルの地上又は海上におけるフットプリントの位置及び形状を当該通信中継装置の移動前の前記フットプリントの位置及び形状に維持するように前記サービスリンク通信部の指向性ビームを制御することを特徴とする通信中継装置。
  5.  請求項1乃至4のいずれかの通信中継装置において、
     前記フィーダリンクの無線伝搬路における局所的な伝搬損失増大部の発生に影響する気象情報を取得し、前記気象情報に基づいて、前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記通信品質の低下を抑制又は回避できる位置に移動することを特徴とする通信中継装置。
  6.  請求項1乃至5のいずれかの通信中継装置において、
     前記フィーダリンクの無線伝搬路における局所的な伝搬損失増大部の発生に影響する気象の時間的変動又は空間的変動を検知又は予測し、前記気象の時間的変動又は空間的変動の検知結果又は予測結果に基づいて、前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記通信品質の低下を抑制又は回避できる位置に移動することを特徴とする通信中継装置。
  7.  請求項6の通信中継装置において、
     前記ゲートウェイ局との間のフィーダリンクと、前記ゲートウェイ局とは異なる場所に位置するように地上又は海上に設けた無線装置との間のリンクとを含む、複数リンクの無線伝搬路における伝搬損失又は無線信号減衰量を測定し、前記測定の結果に基づいて、前記気象の空間的変動を検知又は予測することを特徴とする通信中継装置。
  8.  請求項1乃至7のいずれかの通信中継装置において、
     前記ゲートウェイ局と前記通信中継装置との間のフィーダリンクの無線伝搬路における伝搬損失又は無線信号減衰量を測定し、前記測定の結果に基づいて、前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記通信品質の低下を抑制又は回避できる位置に移動することを特徴とする通信中継装置。
  9.  請求項1乃至8のいずれかの通信中継装置において、
     当該通信中継装置が移動した先で前記フィーダリンクの無線信号の減衰量若しくは伝搬損失又は前記通信品質を測定することを特徴とする通信中継装置。
  10.  請求項1乃至9のいずれかの通信中継装置において、
     当該通信中継装置の周辺に他の空中滞在型の通信中継装置が位置するとき、当該通信中継装置と前記他の通信中継装置とが互いに最適配置になるように前記他の通信中継装置と連動して移動することを特徴とする通信中継装置。
  11.  請求項1乃至10のいずれかの通信中継装置において、
     当該通信中継装置の周辺に、管理運用主体が異なる他の空中滞在型の通信中継装置が位置するとき、前記他の通信中継装置に移動先を指示することを特徴とする通信中継装置。
  12.  空中滞在型の通信中継装置と無線通信を行うゲートウェイ局であって、
     通信網との間で通信を行うネットワーク通信部と、
     前記通信中継装置との間でフィーダリンクの無線通信を行うフィーダリンク通信部と、
     当該ゲートウェイ局を移動させる駆動部と、
     当該ゲートウェイ局と前記通信中継装置との間のフィーダリンクの無線伝搬路に局所的な伝搬損失増大部が発生したとき又は前記伝搬損失増大部の発生が予測されるとき、前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記伝搬損失増大部による通信品質の低下を抑制又は回避できる位置まで当該ゲートウェイ局を移動させるように制御する駆動制御部と、
    を備えることを特徴とするゲートウェイ局。
  13.  請求項12のゲートウェイ局において、
     フィーダリンク用のアンテナの機械的な駆動又は前記フィーダリンクにおける信号処理により前記通信中継装置の方向を向くように前記フィーダリンク通信部の指向性ビームを制御することを特徴とするゲートウェイ局。
  14.  請求項12又は13のゲートウェイ局において、
     当該ゲートウェイ局と前記フィーダリンクの無線通信を行っている接続中の前記通信中継装置は複数であり、
     前記複数の接続中の通信中継装置にとって最適な位置に移動することを特徴とするゲートウェイ局。
  15.  請求項12乃至14のいずれかのゲートウェイ局において、
     当該ゲートウェイ局と前記フィーダリンクの無線通信を行っている接続中の前記通信中継装置の周辺に、前記接続中の通信中継装置とは運用管理主体が異なる他の空中滞在型の通信中継装置が位置するとき、前記接続中の通信中継装置及び前記他の通信中継装置の両方にとって最適な位置に移動することを特徴とするゲートウェイ局。
  16.  請求項12乃至15のいずれかのゲートウェイ局において、
     前記フィーダリンクの無線伝搬路における局所的な伝搬損失増大部の発生に影響する気象情報を取得し、前記気象情報に基づいて、前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記通信品質の低下を抑制又は回避できる位置に移動することを特徴とするゲートウェイ局。
  17.  請求項12乃至16のいずれかのゲートウェイ局において、
     前記フィーダリンクの無線伝搬路における局所的な伝搬損失増大部の発生に影響する気象の時間的変動又は空間的変動を検知又は予測し、前記気象の時間的変動又は空間的変動の検知結果又は予測結果に基づいて、前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記通信品質の低下を抑制又は回避できる位置に移動することを特徴とするゲートウェイ局。
  18.  請求項12乃至17のいずれかのゲートウェイ局において、
     前記ゲートウェイ局と前記通信中継装置との間のフィーダリンクの無線伝搬路における伝搬損失又は無線信号減衰量を測定し、前記測定の結果に基づいて、前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記通信品質の低下を抑制又は回避できる位置に移動することを特徴とするゲートウェイ局。
  19.  請求項12乃至18のいずれかのゲートウェイ局において、
     当該ゲートウェイ局が移動した先で前記フィーダリンクの無線信号の減衰量若しくは伝搬損失又は前記通信品質を測定することを特徴とするゲートウェイ局。
  20.  請求項1乃至11のいずれかの通信中継装置と請求項12乃至19のいずれかのゲートウェイ局とを備え、前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記伝搬損失増大部による通信品質の低下を抑制又は回避できる位置まで前記通信中継装置及び前記ゲートウェイ局の少なくとも一方を移動させることを特徴とする通信システム。
  21.  請求項20の通信システムにおいて、
     前記通信中継装置及び前記ゲートウェイ局の少なくとも一方は複数であり、複数のフィーダリンクの無線伝搬路における前記伝搬損失増大部による通信品質の低下を同時に抑制又は回避することを特徴とする通信システム。
  22.  請求項20又は21の通信システムにおいて、
     前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記伝搬損失増大部による通信品質の低下を抑制又は回避できる位置まで移動させるための制御情報を前記通信中継装置及び前記ゲートウェイ局の少なくとも一方に送信する遠隔制御装置を、更に備えることを特徴とする通信システム。
  23.  空中滞在型の通信中継装置に設けられたコンピュータ又はプロセッサで実行されるプログラムであって、
     ゲートウェイ局との間でフィーダリンクの無線通信を行うためのプログラムコードと、
     端末装置との間でサービスリンクの無線通信するためのプログラムコードと、
     前記ゲートウェイ局と当該通信中継装置との間のフィーダリンクの無線伝搬路に局所的な伝搬損失増大部が発生したとき又は前記伝搬損失増大部の発生が予測されるとき、前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記伝搬損失増大部による通信品質の低下を抑制又は回避できる位置まで当該通信中継装置を移動させるためのプログラムコードと、
    を含むことを特徴とするプログラム。
  24.  空中滞在型の通信中継装置と無線通信を行うゲートウェイ局に設けられたコンピュータ又はプロセッサで実行されるプログラムであって、
     通信網との間で通信を行うためのプログラムコードと、
     前記通信中継装置との間でフィーダリンクの無線通信を行うためのプログラムコードと、
     前記ゲートウェイ局と前記通信中継装置との間のフィーダリンクの無線伝搬路に局所的な伝搬損失増大部が発生したとき又は前記伝搬損失増大部の発生が予測されるとき、前記フィーダリンクの無線伝搬路における前記伝搬損失増大部による通信品質の低下を抑制又は回避できる位置まで前記ゲートウェイ局を移動させるためのプログラムコードと、
    を含むことを特徴とするプログラム。
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