WO2021064946A1 - 水中光無線通信システム、水中光無線通信方法、および、水中移動体 - Google Patents

水中光無線通信システム、水中光無線通信方法、および、水中移動体 Download PDF

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WO2021064946A1
WO2021064946A1 PCT/JP2019/039132 JP2019039132W WO2021064946A1 WO 2021064946 A1 WO2021064946 A1 WO 2021064946A1 JP 2019039132 W JP2019039132 W JP 2019039132W WO 2021064946 A1 WO2021064946 A1 WO 2021064946A1
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light
communication
underwater
wireless communication
optical wireless
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PCT/JP2019/039132
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English (en)
French (fr)
Inventor
直喜 西村
隆雄 澤
Original Assignee
株式会社島津製作所
国立研究開発法人海洋研究開発機構
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B13/00Transmission systems characterised by the medium used for transmission, not provided for in groups H04B3/00 - H04B11/00
    • H04B13/02Transmission systems in which the medium consists of the earth or a large mass of water thereon, e.g. earth telegraphy
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/11Arrangements specific to free-space transmission, i.e. transmission through air or vacuum
    • H04B10/112Line-of-sight transmission over an extended range
    • H04B10/1129Arrangements for outdoor wireless networking of information

Definitions

  • the present invention relates to an underwater optical wireless communication system, an underwater optical wireless communication method, and an underwater mobile body, and in particular, an underwater optical wireless communication system, an underwater optical wireless communication method, and an underwater optical wireless communication method used for bidirectional communication between a plurality of mobile bodies. , Regarding underwater mobiles.
  • an underwater optical wireless communication system Conventionally, an underwater optical wireless communication system, an underwater optical wireless communication method, and an underwater mobile body used for two-way communication between a plurality of mobile bodies are known.
  • Such an underwater optical wireless communication system, an underwater optical wireless communication method, and an underwater mobile body are disclosed in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2018-061160.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2018-061160 discloses an underwater optical wireless communication system including a plurality of underwater drones that can move underwater and a communication device that controls the plurality of underwater drones. Further, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2018-061160 discloses a configuration in which a communication device controls a plurality of underwater drones by performing optical wireless communication between the underwater drone and another underwater drone. .. Japanese Patent Application Laid-Open No. 2018-061160 discloses a configuration in which a communication device and a plurality of underwater drones perform optical wireless communication using an LED (Light Emitting Diode) that emits blue light.
  • LED Light Emitting Diode
  • the present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and one object of the present invention is to suppress interference of communication light even when the positional relationship of a plurality of moving objects changes. It is to provide a possible underwater optical wireless communication system, an underwater optical wireless communication method, and an underwater mobile body.
  • the underwater optical wireless communication system in the first aspect of the present invention is an underwater optical wireless communication system that performs wireless communication using light underwater, and is a plurality of mobiles that can move underwater.
  • a body is provided, and a plurality of mobile bodies include an optical radio communication unit that performs bidirectional communication between a plurality of mobile bodies by communication lights having different wavelengths in a plurality of directions opposite to each other. , It is configured to perform bidirectional communication between a plurality of mobile bodies by means of communication light having the same wavelength in each of the plurality of directions among the plurality of mobile bodies.
  • the underwater optical wireless communication method in the second aspect of the present invention is an underwater wireless communication method for performing wireless communication using light underwater, and has different wavelengths for each irradiation direction in a plurality of directions opposite to each other.
  • the underwater mobile body in the third aspect of the present invention is an underwater mobile body that performs wireless communication using light in water, and has a light emitting unit that emits communication light having different wavelengths for each irradiation direction and communication light. Each of the incident directions is provided with a light receiving unit that receives communication light having different wavelengths, and is configured to enable bidirectional communication with another mobile body.
  • the plurality of mobile bodies communicate bidirectionally with each other by communication light having different wavelengths in a plurality of directions opposite to each other.
  • the optical wireless communication unit is configured to perform bidirectional communication between a plurality of mobile bodies by means of communication light having the same wavelength in each of the plurality of directions.
  • each of the moving bodies irradiates communication light having a wavelength different from that of each other in each irradiation direction, and also receives communication light having a wavelength corresponding to the irradiation direction.
  • the "irradiation direction" is the direction of the communication light emitted from the moving body.
  • the communication lights emitted in the opposite directions on the same straight line such as the vertical direction or the horizontal direction are irradiated differently from each other. Communication light emitted in the direction.
  • the underwater optical wireless communication method is an underwater wireless communication method that performs wireless communication using light underwater as described above, and is an irradiation direction in a plurality of directions opposite to each other.
  • the underwater optical wireless communication method capable of suppressing the interference of communication light even when the positional relationship of a plurality of mobile bodies changes is provided. be able to.
  • the light emitting unit that emits communication light having different wavelengths for each irradiation direction and the light emitting unit that emits communication light having different wavelengths for each incident direction of the communication light have different wavelengths. It is provided with a light receiving unit that receives communication light, and is configured to enable bidirectional communication with other mobile bodies.
  • a light receiving unit that receives communication light is configured to enable bidirectional communication with other mobile bodies.
  • the relationship between the irradiation direction of communication light having different wavelengths and the wavelength with respect to the irradiation direction can be made the same among the plurality of underwater mobile bodies.
  • the configuration of the underwater optical wireless communication system 100 according to the embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 5.
  • the underwater optical wireless communication system 100 includes a plurality of mobile bodies 1.
  • the plurality of moving bodies 1 are configured to be movable in water.
  • the underwater optical wireless communication system 100 in the present embodiment is a system that performs wireless communication using communication light 30 underwater.
  • the moving body 1 is an example of the "underwater moving body" in the claims.
  • the mobile body 1 includes an optical wireless communication unit 2, a control device 3, a storage unit 4, and a propulsion mechanism 5.
  • the mobile body 1 is configured to be able to autonomously travel in the sea. Further, the mobile body 1 is configured to enable bidirectional communication with another mobile body 1.
  • the mobile body 1 is a so-called AUV (Autonomous Underwater Vehicle).
  • the optical wireless communication unit 2 is configured to perform bidirectional communication between a plurality of mobile bodies 1 by communication lights 30 having different wavelengths in a plurality of directions opposite to each other.
  • the optical wireless communication unit 2 includes a light emitting unit and a light receiving unit 6.
  • the light emitting unit is configured to emit communication light 30 having different wavelengths for each irradiation direction of the communication light 30.
  • the light emitting unit has a plurality of light source units 7.
  • the plurality of light source units 7 are provided for each irradiation direction of the communication light 30, and are configured to emit the communication light 30 having a wavelength corresponding to the irradiation direction of the communication light 30.
  • the light source unit 7 includes, for example, a laser diode.
  • the light source unit 7 is configured to be capable of emitting light having a wavelength of, for example, blue to green as the communication light 30.
  • the light source unit 7 is configured to be capable of emitting light having a wavelength of about 450 nm to about 570 nm as the communication light 30.
  • the light receiving unit 6 is configured to receive communication light 30 having different wavelengths for each incident direction of the communication light 30.
  • the light receiving unit 6 has a plurality of light receiving elements 8.
  • the plurality of light receiving elements 8 are provided for each incident direction of the communication light 30, and are configured to receive the communication light 30 having a wavelength corresponding to the incident direction of the communication light 30.
  • the plurality of light receiving elements 8 include, for example, a photomultiplier tube and the like.
  • the light receiving unit 6 includes a filter 9 that selectively transmits the communication light 30 having the corresponding wavelength for each incident direction of the communication light 30.
  • the filter 9 includes, for example, a bandpass filter that selectively transmits a predetermined wavelength as a center wavelength.
  • the control device 3 is configured to control the moving body 1 by executing various programs stored in the storage unit 4.
  • the control device 3 includes, for example, a processor such as a CPU (Central Processing Unit), a RAM (Random Access Memory), and a memory such as a ROM (Read Only Memory).
  • a processor such as a CPU (Central Processing Unit), a RAM (Random Access Memory), and a memory such as a ROM (Read Only Memory).
  • the storage unit 4 stores a program executed by the control device 3.
  • the storage unit 4 includes, for example, an HDD (Hard Disk Drive), a non-volatile memory, or the like.
  • the propulsion mechanism 5 is configured to give a propulsive force to the moving body 1 under the control of the control device 3.
  • the propulsion mechanism 5 includes a propeller (not shown) and a drive source (not shown) for driving the propeller.
  • the propulsion mechanism 5 may be a so-called screw mechanism that scoops water by rotating a propeller to obtain propulsive force, or a so-called water jet propulsion mechanism that obtains propulsive force by ejecting a high-pressure water stream rearward. There may be.
  • the traveling direction of the moving body 1 is defined as the X1 direction.
  • the direction opposite to the X1 direction is defined as the X2 direction.
  • the two directions orthogonal to each other are defined as the Z direction and the Y direction, respectively.
  • the vertical direction is the Z direction.
  • the upper direction is the Z1 direction and the lower direction is the Z2 direction.
  • the left-right direction is the Y direction with respect to the traveling direction, the right direction (the direction toward the front side of the paper surface of FIG.
  • each direction in the present specification is a direction determined based on the relative coordinate system with respect to the traveling direction of the moving body 1.
  • the light source unit 7 is provided on the Z1 direction side and the Z2 direction side of the moving body 1. Therefore, the light emitting unit is configured to be capable of irradiating the communication light 30 at least in the Z1 direction and in the Z2 direction opposite to the Z1 direction.
  • the Z1 direction and the Z2 direction are examples of the "first direction” and the "second direction” of the claims, respectively.
  • the light source unit 7 is also provided on the X1 direction side and the X2 direction side. Therefore, the light emitting unit is configured to be capable of emitting the communication light 30 in four directions of the Z1 direction, the Z2 direction, the X1 direction, and the X2 direction.
  • the light source units 7 provided at the respective positions are configured to emit communication light 30 having different wavelengths from each other.
  • the light source unit 7 provided on the Z2 direction side is configured to emit the first communication light 30a.
  • the light source unit 7 provided on the Z1 direction side is configured to emit the second communication light 30b.
  • the light source unit 7 provided on the X2 direction side is configured to emit the third communication light 30c.
  • the light source unit 7 provided on the X1 direction side is configured to emit the fourth communication light 30d.
  • the light receiving unit 6 is provided on the Z1 direction side and the Z2 direction side in the moving body 1. Therefore, the light receiving unit 6 is configured to be capable of receiving at least the communication light 30 incident from the Z1 direction and the communication light 30 incident from the Z2 direction. Further, the light receiving unit 6 is also provided on the X1 direction side and the X2 direction side, and is configured to be able to receive the communication light 30 incident from the X1 direction and the communication light 30 incident from the X2 direction. ..
  • the first communication light 30a to the fourth communication light 30d are lights having different wavelengths in the wavelength range of blue to green.
  • the color difference of each communication light 30 does not have to be discernible with the naked eye.
  • the wavelength of each communication light 30 may differ to the extent that it can be removed by the filter 9 for each direction of incidence on the light receiving unit 6. In the example shown in FIG. 2, the difference in wavelength of each communication light 30 is represented by adding different hatching.
  • each of the filters 9 is configured to selectively transmit each communication light 30. That is, in the moving body 1, the filter 9 provided on the Z1 direction side is configured to selectively transmit the second communication light 30b. Further, in the moving body 1, the filter 9 provided on the Z2 direction side is configured to selectively transmit the first communication light 30a. Further, in the moving body 1, the filter 9 provided on the X1 direction side is configured to selectively transmit the third communication light 30c. Further, in the moving body 1, the filter 9 provided on the X2 direction side is configured to selectively transmit the fourth communication light 30d.
  • the plurality of moving bodies 1 are arranged in a predetermined arrangement in water.
  • the example shown in FIG. 3 includes a first moving body 1a, a second moving body 1b, a third moving body 1c, and a fourth moving body 1d as the plurality of moving bodies 1.
  • the first moving body 1a and the second moving body 1b are arranged so as to be arranged in the Z direction.
  • the second moving body 1b, the third moving body 1c, and the fourth moving body 1d are arranged so as to be lined up.
  • each of the first moving body 1a to the fourth moving body 4d is marked with "1" to "4" in each drawing.
  • each of the first moving body 1a to the fourth moving body 1d has a second communication light 30b and a first communication with respect to the Z1 direction, the Z2 direction, the X1 direction, and the X2 direction, respectively.
  • the light 30a, the fourth communication light 30d, and the third communication light 30c can be irradiated.
  • the optical wireless communication unit 2 performs bidirectional communication between the plurality of mobile bodies 1 by means of communication light 30 having the same wavelength in each of the plurality of directions among the plurality of mobile bodies 1. It is configured to do. Specifically, as shown in FIG. 3, the wavelengths of the second communication light 30b with respect to the Z1 direction are equal to each other among the plurality of mobile bodies 1. Further, the wavelengths of the first communication light 30a in the Z2 direction are equal to each other among the plurality of mobile bodies 1. Further, the wavelengths of the fourth communication light 30d with respect to the X1 direction are equal to each other among the plurality of mobile bodies 1. Further, the wavelengths of the third communication light 30c in the X2 direction are equal to each other among the plurality of mobile bodies 1.
  • the combination of the irradiation direction and the wavelength of the communication light 30 at the time of transmission and the combination of the incident direction and the wavelength of the communication light 30 at the time of reception are predetermined. Performed by 30.
  • each direction is determined based on the relative coordinate system based on the traveling direction of the moving body 1. Therefore, the control device 3 is configured to control the moving body 1 so that the directions of the moving bodies 1 are the same.
  • the plurality of mobile bodies 1 are configured so that the mobile bodies 1 adjacent to each other can directly communicate with each other. Specifically, between the first moving body 1a and the second moving body 1b, between the second moving body 1b and the third moving body 1c, and between the third moving body 1c and the fourth moving body 1d. In between, direct communication can be performed using the communication light 30.
  • the direct communication refers to communication performed by the communication light 30 emitted from one mobile body 1 directly incident on the other mobile body 1 without interposing another mobile body 1 in between. means.
  • the plurality of mobile bodies 1 are configured to be able to communicate with each other by a relay method in which the plurality of mobile bodies 1 arranged in the middle of the mobile bodies 1 that are not adjacent to each other communicate with each other as a repeater.
  • the third mobile body 1c is used as a relay to perform communication by a relay method.
  • the control device 3 is configured to control a plurality of moving bodies 1. Specifically, the control device 3 is provided in each of the plurality of moving bodies 1. Each control device 3 provided on the plurality of mobile bodies 1 is configured to transmit a control signal 31. The control device 3 is configured to control the transmitted control signal 31 to be transmitted to the plurality of mobile bodies 1 by a relay method. The control device 3 is configured to transmit the control signal 31 by emitting the first communication light 30a by the light source unit 25.
  • the control signal 31 transmitted from the control device 3 provided in the first mobile body 1a is communicated with the other mobile body 1.
  • the first mobile body 1a transmits a control signal 31 to the second mobile body 1b by irradiating the second mobile body 1b with the first communication light 30a.
  • the second mobile body 1b that has received the control signal 31 irradiates the fourth mobile body 1d with the first communication light 30a.
  • the control signal 31 is transmitted from the second mobile body 1b to the fourth mobile body 1d. That is, the control device 3 is configured to transmit the control signal 31 via the first communication light 30a.
  • the fourth mobile body 1d which has received the control signal 31 from the second mobile body 1b, irradiates the third mobile body 1c with the fourth communication light 30d. As a result, the control signal 31 is transmitted from the fourth mobile body 1d to the third mobile body 1c.
  • the underwater optical wireless communication system 100 can maintain communication even when the position of the third mobile body 1c and the position of the fourth mobile body 1d are exchanged. ..
  • the fact that the communication can be maintained means that the communication is automatically established after the movement is completed even if the communication is interrupted while the mobile body 1 is moving.
  • the third mobile body 1c that has acquired the image data 32 transmits the image data 32 to the fourth mobile body 1d by irradiating the fourth mobile body 1d with the third communication light 30c.
  • the fourth mobile body 1d Upon receiving the image data 32, the fourth mobile body 1d transmits the image data 32 to the second mobile body 1b by irradiating the second mobile body 1b with the third communication light 30c.
  • the second mobile body 1b that has received the image data 32 transmits the image data 32 to the first mobile body 1a by irradiating the first mobile body 1a with the second communication light 30b. As a result, the image data 32 is transmitted from the third moving body 1c to the first moving body 1a.
  • step 101 the light source unit 7 emits the first communication light 30a, so that the control signal 31 is transmitted from one mobile body 1 to the other mobile body 1.
  • the first mobile body 1a transmits a control signal 31 to the second mobile body 1b.
  • step 102 the light receiving unit 6 receives the control signal 31 by receiving the first communication light 30a.
  • the second mobile body 1b receives the control signal 31.
  • step 103 the control device 3 determines whether it is transmitted to itself or is a control signal 31. Specifically, each moving body 1 is given a unique identification number, and the control signal 31 includes the identification number of the moving body 1 together with the control command. Therefore, each mobile body 1 can determine whether or not it is the control signal 31 transmitted to itself based on the identification number included in the control signal 31. If it is not the control signal 31 transmitted to itself, the process proceeds to step 104. If the control signal 31 is transmitted to itself, the process proceeds to step 106.
  • step 104 the light emitting unit controls to transmit the control signal 31 by emitting the communication light 30.
  • the control device 3 emits the communication light 30 by controlling the light source unit 7.
  • the control device 3 controls to transmit the control signal 31 by emitting the communication light 30.
  • step 105 the light receiving unit 6 controls to receive the control signal 31 by receiving the communication light 30. Specifically, the light receiving unit 6 receives the communication light 30. By receiving the communication light 30, the control signal 31 is transmitted between the plurality of mobile bodies 1. After that, the process proceeds to step 103. The processes of steps 103 to 105 are repeated until the control signal 31 is transmitted to the mobile body 1 to be controlled.
  • step 106 the control device 3 causes the moving body 1 to execute a predetermined operation based on the information contained in the control signal 31.
  • the control device 3 controls the moving body 1 by controlling the propulsion mechanism 5. After that, the process ends.
  • step 200 the moving body 1 acquires the image data 32.
  • the third mobile body 1c acquires the image data 32.
  • the light emitting units have different wavelengths for each irradiation direction in a plurality of directions opposite to each other, and communication among the plurality of mobile bodies 1 having the same wavelength for each irradiation direction in the plurality of directions.
  • Light 30 is emitted.
  • the control device 3 emits the communication light 30 by controlling the light source unit 7.
  • the control device 3 transmits the image data 32 by emitting the communication light 30.
  • the light receiving unit 6 receives the communication light 30 having different wavelengths for each incident direction and having the same wavelength for each of the incident directions in the plurality of moving bodies 1 among the plurality of moving bodies 1. Specifically, the light receiving unit 6 acquires the image data 32 by receiving the communication light 30.
  • step 203 the control device 3 determines whether the image data 32 has been received from the other moving body 1. If it is determined that the control device 3 has not received the image data 32, the process proceeds to step 201. When the control device 3 determines that the image data 32 has been received, the process ends. That is, the processes of steps 201 to 203 are repeated until the image data 32 is transmitted from the third mobile body 1c to the first mobile body 1a by the relay method.
  • the underwater optical wireless communication system 100 is an underwater optical wireless communication system that performs wireless communication using light underwater, and includes a plurality of mobile bodies 1 that can move underwater.
  • the plurality of moving bodies 1 include an optical wireless communication unit 2 that performs bidirectional communication between the plurality of moving bodies 1 by communication lights 30 having different wavelengths in a plurality of directions opposite to each other, and the optical wireless communication unit 2 includes an optical wireless communication unit 2. Is configured to perform bidirectional communication between a plurality of moving bodies 1 by means of communication light 30 having the same wavelength in each of the plurality of directions among the plurality of moving bodies 1.
  • each of the moving bodies 1 irradiates the communication light 30 having a wavelength different from that of each other in each irradiation direction, and also receives the communication light 30 having a wavelength corresponding to the irradiation direction. Therefore, it is possible to prevent the communication light 30 from interfering with each other due to the difference in wavelength between the irradiation directions of the communication light 30 to be irradiated and received. Further, among the plurality of moving bodies 1, the relationship of wavelength with respect to the irradiation direction is the same as each other. Therefore, even if the position of the moving body 1 changes, it is possible to prevent the relationship between the irradiation direction of the communication light 30 and the wavelength with respect to the irradiation direction from changing. As a result, interference of the communication light 30 can be suppressed even when the positional relationship of the plurality of mobile bodies 1 changes.
  • the optical wireless communication unit 2 has, for each irradiation direction of the communication light 30, a light emitting unit that emits communication light 30 having different wavelengths, and for each incident direction of the communication light 30.
  • a light receiving unit 6 that receives communication light 30 having different wavelengths from each other is provided, and the light emitting unit is configured to be capable of irradiating at least the communication light 30 in the first direction and the second direction opposite to the first direction.
  • the light receiving unit 6 is configured to be capable of receiving at least the communication light 30 incident from the first direction and the communication light 30 incident from the second direction, and the wavelength of the communication light 30 with respect to the first direction.
  • the wavelengths of the communication light 30 with respect to the second direction are equal to each other among the plurality of moving bodies 1.
  • light emitting units are provided for each irradiation direction of the communication light 30, and a plurality of light source units 7 that emit the communication light 30 having a wavelength corresponding to the irradiation direction of the communication light 30 are provided.
  • the light receiving unit 6 is provided for each incident direction of the communication light 30, and has a plurality of light receiving elements 8 for receiving the communication light 30 having a wavelength corresponding to the incident direction of the communication light 30.
  • the light source unit 7 configured to be able to emit the communication light 30 having different wavelengths from each other in each of the directions of irradiating the communication light 30 can be arranged.
  • the control becomes complicated as compared with the configuration in which the communication light 30 is irradiated in a plurality of directions while changing the wavelength and the irradiation direction of the communication light 30 emitted from one light source unit 7. It can be suppressed. Further, a light receiving element 8 capable of receiving communication light 30 having different wavelengths can be arranged in each of the directions of receiving the communication light 30. As a result, for example, it is possible to suppress complicated control as compared with a configuration in which the filter is switched for each incident direction and wavelength of the communication light 30 incident on one light receiving element 8.
  • the light receiving unit 6 includes a filter 9 that selectively transmits the communication light 30 having the corresponding wavelength for each incident direction of the communication light 30.
  • the plurality of mobile bodies 1 are configured so that the mobile bodies 1 adjacent to each other can directly communicate with each other, and the mobile bodies 1 not adjacent to each other can communicate with each other.
  • a relay system that communicates with a plurality of mobile bodies 1 arranged in the middle as a repeater.
  • the control device 3 for controlling the plurality of moving bodies 1 is further provided, and the control device 3 transmits the control signal 31 and moves the transmitted control signal 31 to a plurality of movements.
  • the body 1 is configured to control transmission by a relay method.
  • the control signal 31 can also be transmitted between the moving bodies 1 arranged at the positions of attenuation below. As a result, it is possible to improve the degree of freedom in arranging the moving body 1, and it is possible to improve the convenience of the user.
  • the underwater optical wireless communication method is an underwater wireless communication method that performs wireless communication using light underwater, and is used for each irradiation direction in a plurality of directions opposite to each other.
  • the body 1 includes a step of receiving communication light 30 having wavelengths equal to each other for each incident direction in a plurality of directions.
  • the moving body 1 is an underwater moving body (moving body 1) that performs wireless communication using light in water, and is a communication light having a wavelength different from that of each other in each irradiation direction.
  • a light emitting unit that emits light 30 and a light receiving unit 6 that receives communication light 30 having different wavelengths for each incident direction of the communication light 30 are provided so as to enable bidirectional communication with another mobile body 1. ing.
  • the relationship between the irradiation direction of the communication light 30 having different wavelengths and the wavelength with respect to the irradiation direction can be determined by the plurality of mobile bodies 1. Can be the same between.
  • the mobile body 1 capable of suppressing interference of the communication light 30 even when the positional relationship of the plurality of mobile bodies 1 changes. it can.
  • all the moving bodies 1 have shown a configuration including the moving body 1 that irradiates the communication light 30 in the Z direction and the X direction, but the present invention is not limited to this.
  • all the moving bodies 1 may not be configured to be able to irradiate the communication light 30 in the same direction.
  • the first moving body 1a can irradiate the second communication light 30b and the first communication light 30a in the Z1 direction and the Z2 direction, respectively, and X It may be configured so that the communication light 30 cannot be irradiated in the direction and the Y direction.
  • the second moving body 1b has a second communication light 30b, a first communication light 30a, a fourth communication light 30d, and a third communication light 30b with respect to the Z1 direction, the Z2 direction, the X1 direction, and the X2 direction, respectively. It may be configured so that the communication light 30c can be irradiated. Further, the third mobile body 1c can irradiate the fourth communication light 30d and the third communication light 30c in the X1 direction and the X2 direction, respectively, and in the Z direction and the Y direction, respectively. , It may be configured so that the communication light 30 cannot be irradiated.
  • the fourth moving body 1d has a second communication light 30b, a first communication light 30a, a fourth communication light 30d, and a third communication light 30d with respect to the Z1 direction, the Z2 direction, the X1 direction, and the X2 direction, respectively. It may be configured so that the communication light 30c can be irradiated.
  • the moving body 1 may be configured to be capable of irradiating the communication light 30 in an oblique direction.
  • the moving body 1 is configured to be capable of irradiating the fifth communication light 30e and the sixth communication light 30f in the oblique direction.
  • the present invention is not limited to this.
  • the moving body 1f may be included and arranged in a matrix in the Z direction and the X direction.
  • the control device 3 and the control device control unit 21 preset a route for transmitting the control signal 31 or the image data 32, and transmit the control signal 31 or the image data 32 by the moving body 1 arranged in the predetermined route. It may be configured to do so.
  • control device 3 provided in any of the plurality of mobile bodies 1 transmits the control signal 31 is shown, but the present invention is not limited to this.
  • the control device 3 provided on the ship 20 may be configured to transmit the control signal 31 to the moving body 1.
  • the control device 3 provided on the ship 20 transmits the control signal 31 to the first moving body 1a, but the control device 3 sends the control signal 31 to the plurality of moving bodies 1.
  • the control signal 31 may be transmitted.
  • the underwater optical wireless communication system 100 includes the control device 3
  • the present invention is not limited to this.
  • the light emitting unit may be configured to include one light source unit 7.
  • the light receiving unit 6 may be configured to include one light receiving element 8.
  • the wavelength of the communication light 30 may be changed for each direction of irradiating the communication light 30.
  • the wavelength that the filter 9 selectively transmits may be changed for each direction in which the communication light 30 is received.
  • the present invention is not limited to this. ..
  • the number of mobile bodies 1 does not matter as long as the configuration includes two or more mobile bodies 1 as a plurality of mobile bodies 1.
  • the moving body 1 irradiates the communication light 30 in four directions of the Z1 direction, the Z2 direction, the X1 direction, and the X2 direction is shown.
  • the moving body 1 may be configured to irradiate the communication light 30 in six directions of the Z1 direction, the Z2 direction, the X1 direction, the X2 direction, the Y1 direction, and the Y2 direction.
  • the relationship between the direction and the wavelength of the communication light 30 irradiated and received by the moving body 1 is set by the relative coordinate system based on the traveling direction of the moving body 1, but the present invention is limited to this. Absent.
  • the relationship between the direction and the wavelength of the communication light 30 irradiated and received by the moving body 1 may be set by the absolute coordinate system.
  • the vertical direction may be the Z direction
  • the two directions orthogonal to each other in the plane orthogonal to the Z direction may be the X direction and the Y direction.
  • each moving body 1 may be configured to change the wavelength of the communication light 30 emitted from each light emitting unit according to the irradiation direction when the direction is changed.
  • the light receiving unit 6 may be configured to change the wavelength transmitted by the filter 9 according to the light receiving direction of the communication light 30, or to change to the filter 9 suitable for the light receiving direction of the communication light 30.
  • the control of the light emitting unit and the light receiving unit 6 becomes complicated, so that the direction of the communication light 30
  • the relationship with the wavelength is preferably set by a relative coordinate system based on the traveling direction of the moving body 1.
  • the light source unit 7 emits light in the range of blue to green (light having a wavelength of about 450 nm to about 570 nm) as the communication light 30 is shown.
  • the light source unit 7 may be configured to be capable of emitting red light (light having a wavelength of about 650 nm) or purple light (light having a wavelength of about 405 nm).
  • the communication light emitted by the light source unit 7 may be light of any color (any wavelength) as long as wireless communication can be performed in water.
  • the present invention is not limited to this.
  • the second mobile body 1b may be configured to transmit the control signal 31.
  • Each moving body 1 is configured to be autonomously movable, and each moving body 1 may be configured to transmit a control signal 31 to another moving body 1.
  • the filter 9 is a bandpass filter
  • the filter 9 may have any configuration as long as it can selectively transmit light having a corresponding wavelength for each incident direction of the communication light 30.
  • the filter 9 may have a configuration in which a low-pass filter and a high-pass filter are combined.
  • the underwater optical wireless communication system 100 does not have to include the control device 3.
  • any one of the plurality of mobile bodies 1 may be configured to control the other mobile body 1.
  • the moving body 1 may be a manned submersible (HOV: Human Occupied Vehicle).
  • HOV Human Occupied Vehicle
  • the moving body 1 may be a remotely operated robot (ROV: Remotery Operated Vehicle) operated by a person via a cable.
  • ROV Remotery Operated Vehicle
  • the light source unit 7 may be an LED light source.
  • the optical communication using the LED light source has a lower communication speed than the optical communication using the laser diode. Therefore, it is preferable that the light source unit 7 has a structure of a laser diode.
  • the plurality of mobile bodies include an optical wireless communication unit that performs bidirectional communication between the plurality of mobile bodies by communication lights having different wavelengths in a plurality of directions opposite to each other.
  • the optical wireless communication unit is configured to perform bidirectional communication between the plurality of mobile bodies by means of the communication light having the same wavelength in each of the plurality of directions.
  • Underwater optical wireless communication system is configured to perform bidirectional communication between the plurality of mobile bodies by means of the communication light having the same wavelength in each of the plurality of directions.
  • the optical wireless communication unit receives a light emitting unit that emits the communication light having a wavelength different from each other for each irradiation direction of the communication light and a light receiving unit that receives the communication light having a wavelength different from each other for each incident direction of the communication light.
  • the light emitting unit is configured to be capable of irradiating the communication light in at least the first direction and the second direction opposite to the first direction.
  • the light receiving unit is configured to be capable of receiving at least the communication light incident from the first direction and the communication light incident from the second direction.
  • the wavelengths of the communication lights with respect to the first direction are equal to each other among the plurality of mobile bodies.
  • the light emitting unit is provided for each irradiation direction of the communication light, and has a plurality of light source units that emit the communication light having a wavelength corresponding to the irradiation direction of the communication light.
  • the underwater light according to item 2 wherein the light receiving unit is provided for each incident direction of the communication light and has a plurality of light receiving elements for receiving the communication light having a wavelength corresponding to the incident direction of the communication light.
  • the plurality of moving bodies are configured to be able to directly communicate with each other when the moving bodies are adjacent to each other, and among the moving bodies not adjacent to each other, the plurality of moving bodies arranged in the middle are used.
  • a control device for controlling the plurality of moving bodies is further provided.
  • An underwater wireless communication method that performs wireless communication using light underwater.
  • An underwater optical wireless communication method comprising a step of receiving the communication light having wavelengths different from each other for each incident direction and having wavelengths equal to each other for each of the incident directions in the plurality of moving bodies.
  • An underwater mobile that performs wireless communication using light underwater.
  • a light emitting unit that emits communication light of different wavelengths for each irradiation direction, Each of the incident directions of the communication light is provided with a light receiving unit that receives the communication light having different wavelengths.
  • An underwater mobile that is configured to allow two-way communication with other mobiles.

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Abstract

この水中光無線通信システム(100)は、水中を移動可能な複数の移動体(1)を備える。複数の移動体は、互いに反対方向となる複数の方向において、互いに異なる波長の通信光(30)による複数の移動体間の双方向通信を行う光無線通信部(3)を含む。光無線通信部は、複数の移動体間において、複数の方向の各々の方向に対する波長が互いに等しい通信光によって、複数の移動体間における双方向通信を行うように構成されている。

Description

水中光無線通信システム、水中光無線通信方法、および、水中移動体
 本発明は、水中光無線通信システム、水中光無線通信方法、および、水中移動体に関し、特に、複数の移動体間における双方向通信に用いられる水中光無線通信システム、水中光無線通信方法、および、水中移動体に関する。
 従来、複数の移動体間における双方向通信に用いられる水中光無線通信システム、水中光無線通信方法、および、水中移動体が知られている。このような水中光無線通信システム、水中光無線通信方法、および、水中移動体は、たとえば、特開第2018-061160号公報に開示されている。
 上記特開第2018-061160号公報には、水中を移動可能な複数の水中ドローンと、複数の水中ドローンを制御する通信装置と、を備える水中光無線通信システムが開示されている。また、上記特開第2018-061160号公報には、通信装置が、水中ドローンと他の水中ドローンとの間で光無線通信を行うことにより、複数の水中ドローンを制御する構成が開示されている。上記特開第2018-061160号公報には、通信装置および複数の水中ドローンが、青色光を発するLED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)を用いて、光無線通信を行う構成が開示されている。
特開第2018-061160号公報
 ここで、上記特開第2018-061160号公報に記載されている従来の水中光無線通信システムのように、複数の水中ドローン(移動体)を用いて光無線通信を行う場合、潮流などの外乱によって移動体の位置が入れ替わることがある。また、複数の移動体を所望の配列に配置するために移動体の位置を入れ替えたい場合などがある。しかしながら、上記特開第2018-061160号公報に記載されている従来の水中光無線通信システムでは、複数の移動体の位置が入れ替わった場合を想定していないため、水中において通信光の混信が生じ、通信ができない場合がある。
 この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の1つの目的は、複数の移動体の位置関係が変化した場合でも、通信光の混信を抑制することが可能な水中光無線通信システム、水中光無線通信方法、および、水中移動体を提供することである。
 上記目的を達成するために、この発明の第1の局面における水中光無線通信システムは、水中において光を用いた無線通信を行う水中光無線通信システムであって、水中を移動可能な複数の移動体を備え、複数の移動体は、互いに反対方向となる複数の方向において、互いに異なる波長の通信光による複数の移動体間の双方向通信を行う光無線通信部を含み、光無線通信部は、複数の移動体間において、複数の方向の各々の方向に対する波長が互いに等しい通信光によって、複数の移動体間における双方向通信を行うように構成されている。
 この発明の第2の局面における水中光無線通信方法は、水中において光を用いた無線通信を行う水中無線通信方法であって、互いに反対方向となる複数の方向において、照射方向毎に互いに異なる波長であり、複数の移動体間において、複数の方向の各々の照射方向に対する波長が互いに等しい通信光を発光するステップと、入射方向毎に互いに異なる波長であり、複数の移動体間において、複数の方向の各々の入射方向に対する波長が互いに等しい通信光を受光するステップとを備える。
 この発明の第3の局面における水中移動体は、水中において光を用いた無線通信を行う水中移動体であって、照射方向毎に、互いに異なる波長の通信光を発光する発光部と、通信光の入射方向毎に、互いに異なる波長の通信光を受光する受光部とを備え、他の移動体と双方向通信が可能なように構成されている。
 この第1の局面による水中光無線通信システムでは、上記のように、複数の移動体は、互いに反対方向となる複数の方向において、互いに異なる波長の通信光による複数の移動体間の双方向通信を行う光無線通信部を含む。また、光無線通信部は、複数の移動体間において、複数の方向の各々の方向に対する波長が互いに等しい通信光によって、複数の移動体間における双方向通信を行うように構成されている。これにより、移動体の各々においては、照射方向毎に互いに波長が異なる通信光を照射するとともに、照射方向に対応する波長の通信光を受光する。したがって、照射および受光する通信光の照射方向毎の波長の違いにより、通信光が混信することを抑制することができる。また、複数の移動体間においては、照射方向に対する波長の関係が互いに同一となる。したがって、移動体の位置が変化した場合でも、通信光の照射方向と、照射方向に対する波長との関係が変化することを防止することができる。その結果、複数の移動体の位置関係が変化した場合でも、通信光の混信を抑制することができる。なお、「照射方向」とは、移動体から照射される通信光の方向であり、たとえば、垂直方向または水平方向など、同一直線上において、互いに反対方向に照射される通信光は、互いに異なる照射方向に照射された通信光とする。
 また、この第2の局面による水中光無線通信方法では、上記のように、水中において光を用いた無線通信を行う水中無線通信方法であって、互いに反対方向となる複数の方向において、照射方向毎に互いに異なる波長であり、複数の移動体間において、複数の方向の各々の照射方向に対する波長が互いに等しい通信光を発光するステップと、入射方向毎に互いに異なる波長であり、複数の移動体間において、複数の方向の各々の入射方向に対する波長が互いに等しい通信光を受光するステップとを備える。これにより、上記第1の局面における水中光無線通信システムと同様に、複数の移動体の位置関係が変化した場合でも、通信光の混信を抑制することが可能な水中光無線通信方法を提供することができる。
 また、この発明の第3の局面による水中移動体では、上記のように、照射方向毎に、互いに異なる波長の通信光を発光する発光部と、通信光の入射方向毎に、互いに異なる波長の通信光を受光する受光部とを備え、他の移動体と双方向通信が可能なように構成されている。これにより、複数の水中移動体を用いて双方向通信を行う場合に、互いに波長が異なる通信光の照射方向と、照射方向に対する波長との関係を、複数の水中移動体間で同一にすることができる。その結果、上記第1の局面における水中光無線通信システムと同様に、複数の移動体の位置関係が変化した場合でも、通信光の混信を抑制することが可能な水中移動体を提供することができる。
一実施形態における制御装置および移動体の構成を説明するためのブロック図である。 一実施形態における移動体の構成を説明するためのブロック図である。 一実施形態における水中光無線通信システムの全体構成を示した模式図である。 第3移動体の位置と第4移動体の位置とが入れ替わった後の模式図である。 制御装置からリレー方式によって第4移動体に対して制御信号を送信する構成を説明するための模式図である。 複数の移動体から制御装置に対して画像データを送信する構成を説明するための模式図である。 一実施形態における移動体位置入れ替え処理を説明するためのフローチャートである。 一実施形態における複数の移動体間におけるデータ送信処理を説明するためのフローチャートである。 第1変形例による水中光無線通信システムの構成を示した模式図である。 第2変形例による水中光無線通信システムの構成を示した模式図である。 第3変形例による複数の移動体の配置を説明するための模式図である。 第4変形例による水中光無線通信システムの構成を示した模式図である。
 以下、本発明を具体化した実施形態を図面に基づいて説明する。
 図1~図5を参照して、本発明の一実施形態による水中光無線通信システム100の構成について説明する。
 (欠陥検査装置の構成)
 水中光無線通信システム100は、図1に示すように、複数の移動体1を備えている。複数の移動体1は、水中を移動可能に構成されている。本実施形態における水中光無線通信システム100は、水中において通信光30を用いた無線通信を行うシステムである。なお、移動体1は、請求の範囲の「水中移動体」の一例である。
 移動体1は、光無線通信部2と、制御装置3と、記憶部4と、推進機構5とを備える。移動体1は、海中を自律走行可能に構成されている。また、移動体1は、他の移動体1と双方向通信が可能なように構成されている。移動体1は、いわゆるAUV(Autonomous Underwater Vehicle:自律型無人潜水機)である。
 光無線通信部2は、互いに反対方向となる複数の方向において、互いに異なる波長の通信光30による複数の移動体1間の双方向通信を行うように構成されている。光無線通信部2は、発光部と、受光部6とを備えている。
 発光部は、通信光30の照射方向毎に、互いに異なる波長の通信光30を発光するように構成されている。本実施形態では、発光部は、複数の光源部7を有している。複数の光源部7は、通信光30の照射方向毎に設けられ、通信光30の照射方向に対応する波長の通信光30を発光するように構成されている。光源部7は、たとえば、レーザーダイオードを含む。光源部7は、通信光30として、たとえば、青色~緑色の波長の光を発光可能に構成されている。具体的には、光源部7は、通信光30として、約450nm~約570nmの波長の光を発光可能に構成されている。
 受光部6は、通信光30の入射方向毎に、互いに異なる波長の通信光30を受光するように構成されている。本実施形態では、受光部6は、複数の受光素子8を有している。複数の受光素子8は、通信光30の入射方向毎に設けられ、通信光30の入射方向に対応する波長の通信光30を受光するように構成されている。複数の受光素子8は、たとえば、光電子増倍管などを含む。
 また、本実施形態では、受光部6は、通信光30の入射方向毎に、対応する波長の通信光30を選択的に透過させるフィルタ9を備える。フィルタ9は、たとえば、所定の波長を中心波長として選択的に透過させるバンドパスフィルタを含む。
 制御装置3は、記憶部4に記憶された各種プログラムを実行することにより、移動体1を制御するように構成されている。制御装置3は、たとえば、CPU(Central Processing Unit)などのプロセッサと、RAM(Random Access Memory)、および、ROM(Read Only Memory)などのメモリとを含む。
 記憶部4は、制御装置3が実行するプログラムを記憶している。記憶部4は、たとえば、HDD(Hard Disk Drive)、または、不揮発性のメモリなどを含む。
 推進機構5は、制御装置3の制御の下、移動体1に対して推進力を与えるように構成されている。推進機構5は、プロペラ(図示せず)と、プロペラを駆動する駆動源(図示せず)とを含む。推進機構5は、プロペラを回転させることによって水をかき推進力を得る、いわゆるスクリュー機構であってもよいし、後方に高圧の水流を噴出することにより推進力を得る、いわゆるウォータージェット推進機構であってもよい。
 (移動体の構成)
 次に、図2を参照して、移動体1の構成について説明する。なお、本明細書において、移動体1の進行方向をX1方向とする。また、X1方向と反対側の方向をX2方向とする。また、X方向と直交する面内において、互いに直行する2方向を、それぞれ、Z方向およびY方向とする。図2に示す例では、上下方向をZ方向とする。Z方向のうち、上方向をZ1方向とし、下方向をZ2方向とする。また、図2に示す例では、進行方向に対して左右方向をY方向とし、右方向(図2の紙面の手前側に向かう方向)をY2方向、左方向をY1方向(図2の紙面の奥に向かう方向)とする。すなわち、本明細書における各方向は、移動体1の進行方向を基準とした相対座標系に基づいて決定される方向である。
 本実施形態では、光源部7は、移動体1において、Z1方向側、Z2方向側に設けられている。したがって、発光部は、少なくとも、Z1方向と、Z1方向とは反対方向のZ2方向とに通信光30を照射可能に構成されている。なお、Z1方向およびZ2方向は、それぞれ、請求の範囲の「第1方向」および「第2方向」の一例である。また、本実施形態では、光源部7は、X1方向側、および、X2方向側にも設けられている。したがって、発光部は、Z1方向、Z2方向、X1方向、および、X2方向の4方向に通信光30を発光可能に構成されている。
 本実施形態では、各々の位置に設けられた光源部7は、互いに異なる波長の通信光30を発光するように構成されている。具体的には、Z2方向側に設けられた光源部7は、第1通信光30aを発光するように構成されている。また、Z1方向側に設けられた光源部7は、第2通信光30bを発光するように構成されている。また、X2方向側に設けられた光源部7は、第3通信光30cを発光するように構成されている。また、X1方向側に設けられた光源部7は、第4通信光30dを発光するように構成されている。
 また、本実施形態では、受光部6は、移動体1において、Z1方向側、および、Z2方向側に設けられている。したがって、受光部6は、少なくとも、Z1方向から入射した通信光30と、Z2方向から入射した通信光30とを受光可能に構成されている。また、受光部6は、X1方向側、および、X2方向側にも設けられており、X1方向から入射した通信光30と、X2方向から入射した通信光30とを受光可能に構成されている。
 第1通信光30a~第4通信光30dは、青色~緑色の波長範囲の中で、互いに異なる波長の光である。なお、各通信光30は、色の違いを肉眼で識別可能でなくてもよい。各通信光30は、受光部6に対する入射方向毎に、フィルタ9によって除去できる程度に波長が違っていればよい。なお、図2に示す例では、各通信光30の波長の違いを、異なるハッチングを付すことにより表している。
 また、各フィルタ9の各々は、各通信光30を選択的に透過可能に構成されている。すなわち、移動体1において、Z1方向側に設けられたフィルタ9は、第2通信光30bを選択的に透過させるように構成されている。また、移動体1において、Z2方向側に設けられたフィルタ9は、第1通信光30aを選択的に透過させるように構成されている。また、移動体1において、X1方向側に設けられたフィルタ9は、第3通信光30cを選択的に透過させるように構成されている。また、移動体1において、X2方向側に設けられたフィルタ9は、第4通信光30dを選択的に透過させるように構成されている。
 (複数の移動体の配置)
 次に、図3を参照して、本実施形態よる水中光無線通信システム100における複数の移動体1の配置について説明する。
 図3に示すように、複数の移動体1は、水中において、所定の配列となるように配置される。図3に示す例は、複数の移動体1として、第1移動体1a、第2移動体1b、第3移動体1c、および、第4移動体1dを含む。図3に示す例では、Z方向において、第1移動体1aおよび第2移動体1bが並ぶように配置されている。また、X方向において、第2移動体1b、第3移動体1c、および、第4移動体1dが並ぶように配置されている。なお、識別の容易化のため、各図中において、第1移動体1a~第4移動体4dの各々に対して、「1」~「4」のマークを付している。
 (通信光の照射方向および波長)
 図3に示す例では、第1移動体1a~第4移動体1dの各々は、Z1方向、Z2方向、X1方向、および、X2方向に対して、それぞれ、第2通信光30b、第1通信光30a、第4通信光30d、および、第3通信光30cを照射可能に構成されている。
 また、本実施形態では、光無線通信部2は、複数の移動体1間において、複数の方向の各々の方向に対する波長が互いに等しい通信光30によって、複数の移動体1間における双方向通信を行うように構成されている。具体的には、図3に示すように、Z1方向に対する第2通信光30bの波長は、複数の移動体1間において、互いに等しい。また、Z2方向に対する第1通信光30aの波長は、複数の移動体1間において、互いに等しい。また、X1方向に対する第4通信光30dの波長は、複数の移動体1間において、互いに等しい。また、X2方向に対する第3通信光30cの波長は、複数の移動体1間において、互いに等しい。言い換えると、移動体1間における双方向通信は、送信時における通信光30の照射方向と波長との組み合わせ、および、受信時における通信光30の入射方向と波長との組み合わせが予め定まった通信光30によって行われる。
 本実施形態では、移動体1の進行方向を基準とした相対座標系に基づいて各方向を決定している。そのため、制御装置3は、各移動体1の向きが同一となるように移動体1を制御するように構成されている。
 (移動体間における通信)
 本実施形態では、複数の移動体1は、互いに隣り合った移動体1同士においては、直接通信可能に構成されている。具体的には、第1移動体1aと第2移動体1bとの間、第2移動体1bと第3移動体1cとの間、および、第3移動体1cと第4移動体1dとの間においては、通信光30を用いて、直接通信を行うことができる。なお、直接通信とは、間に他の移動体1を介することなく、一方の移動体1から発光された通信光30が、他方の移動体1に直接入射することによって行われる通信のことを意味する。
 また、複数の移動体1は、互いに隣り合っていない移動体1同士においては、途中に配置されている複数の移動体1を中継機として通信するリレー方式によって通信可能に構成されている。たとえば、第2移動体1bと、第4移動体1dとが通信を行う場合には、第3移動体1cを中継機として、リレー方式によって通信を行うように構成されている。
 本実施形態では、制御装置3は、複数の移動体1を制御するように構成されている。具体的には、制御装置3は、複数の移動体1の各々に設けられている。複数の移動体1に設けられた各々の制御装置3は、制御信号31を送信するように構成されている。制御装置3は、送信した制御信号31を、複数の移動体1においてリレー方式によって送信する制御を行うように構成されている。制御装置3は、光源部25によって、第1通信光30aを発光させることにより、制御信号31を送信するように構成されている。
 (移動体の位置が入れ替わった後の移動体間における通信)
 次に、図4~図6を参照して、移動体1の位置が入れ替わった後に、移動体1間における通信を行う構成について説明する。具体的には、移動体1の位置が入れ替わった後、複数の移動体1のいずれかに設けられた制御装置3が送信した制御信号31を、複数の移動体1間においてリレー方式によって通信する構成について説明する。
 図4に示すように、潮流などの外乱により、図3に示す複数の移動体1の配置のうち、第3移動体1cの位置と、第4移動体1dの位置とが入れ替わった場合を想定する。
 図5に示す例は、第1移動体1aに設けられた制御装置3から送信された制御信号31を、他の移動体1に対して通信する。第1移動体1aは、第2移動体1bに対して第1通信光30aを照射することにより、第2移動体1bに対して制御信号31を送信する。制御信号31を受信した第2移動体1bは、第4移動体1dに対して、第1通信光30aを照射する。これにより、第2移動体1bから第4移動体1dに対して、制御信号31が送信される。すなわち、制御装置3は、第1通信光30aを介して、制御信号31を送信するように構成されている。
 また、第2移動体1bから制御信号31を受信した第4移動体1dは、第3移動体1cに対して、第4通信光30dを照射する。これにより、第4移動体1dから第3移動体1cに対して、制御信号31が送信される。
 照射方向に対する通信光30の波長が互いに等しいため、第3移動体1cの位置と第4移動体1dの位置とが入れ替わった場合でも、水中光無線通信システム100は、通信を維持することができる。なお、通信を維持することができるとは、移動体1の移動中において、通信が途絶えたとしても、移動完了後に自動的に通信が確立されることを意味する。
 (データ送信処理)
 次に、図6を参照して、図3に示す状態から、第3移動体1cと第4移動体1dとが入れ替わった状態において、複数の移動体1間におけるデータ通信を行う構成について説明する。具体的には、複数の移動体1間におけるリレー方式の通信によって、第3移動体1cが取得した画像データ32を、第1移動体1aに送信する構成について説明する。なお、画像データ32とは、移動体1に設けられた撮影部(図示せず)によって取得された海中の動画像などのデータである。
 画像データ32を取得した第3移動体1cは、第4移動体1dに対して第3通信光30cを照射することにより、画像データ32を第4移動体1dに送信する。画像データ32を受信した第4移動体1dは、第2移動体1bに対して第3通信光30cを照射することにより、第2移動体1bに対して画像データ32を送信する。
 画像データ32を受信した第2移動体1bは、第1移動体1aに対して第2通信光30bを照射することにより、第1移動体1aに対して画像データ32を送信する。これにより、第3移動体1cから、第1移動体1aに対して、画像データ32が送信される。
 次に、図7を参照して、本実施形態における水中光無線通信システム100における移動体1間の制御信号通信処理について説明する。
 ステップ101において、光源部7から、第1通信光30aが発光されることにより、1つの移動体1から他の移動体1に対して制御信号31が送信される。本実施形態では、第1移動体1aが第2移動体1bに対して、制御信号31を送信する。
 ステップ102において、受光部6は、第1通信光30aを受光することにより、制御信号31を受信する。本実施形態では、第2移動体1bが制御信号31を受信する。
ステップ103において、制御装置3は、自身に対して送信されたか制御信号31であるかを判定する。具体的には、各移動体1には、固有の識別番号が付与されており、制御信号31には、制御のコマンドとともに、移動体1の識別番号が含まれている。したがって、各移動体1は、制御信号31に含まれる識別番号に基づいて、自身に対して送信された制御信号31であるか否かを判定することができる。自身に対して送信された制御信号31でない場合、処理は、ステップ104へ進む。自身に対して送信された制御信号31である場合、処理は、ステップ106へ進む。
 ステップ104において、発光部は、通信光30を発光することにより、制御信号31を送信する制御を行う。具体的には、制御装置3は、光源部7を制御することにより、通信光30を発光する。制御装置3は、通信光30を発光することにより、制御信号31を送信する制御を行う。
 ステップ105において、受光部6は、通信光30を受光することにより、制御信号31を受信する制御を行う。具体的には、受光部6は、通信光30を受光する。通信光30を受光することにより、複数の移動体1間において、制御信号31が伝達される。その後、処理は、ステップ103へ進む。制御対象である移動体1に対して制御信号31が送信されるまで、ステップ103~ステップ105の処理が繰り返される。
 ステップ106において、制御装置3は、制御信号31に含まれる情報に基づいて、移動体1に所定の動作を実行させる。たとえば、制御装置3は、推進機構5を制御することにより、移動体1を移動させる制御を行う。その後、処理は、終了する。
 次に、図8を参照して、水中光無線通信システム100が画像データ32を送信する処理について説明する。
 ステップ200において、移動体1は、画像データ32を取得する。なお、本実施形態では、第3移動体1cが、画像データ32を取得する。
 ステップ201において、発光部は、互いに反対方向となる複数の方向において、照射方向毎に互いに異なる波長であり、複数の移動体1間において、複数の方向の各々の照射方向に対する波長が互いに等しい通信光30を発光する。具体的には、制御装置3は、光源部7を制御することにより、通信光30を発光する。制御装置3は、通信光30を発光することにより、画像データ32を送信する。
 ステップ202において、受光部6は、入射方向毎に互いに異なる波長であり、複数の移動体1間において、複数の方向の各々の入射方向に対する波長が互いに等しい通信光30を受光する。具体的には、受光部6は、通信光30を受光することにより、画像データ32を取得する。
 ステップ203において、制御装置3は、他の移動体1から画像データ32を受信したかを判定する。制御装置3が画像データ32を受信していないと判定した場合、処理は、ステップ201へ進む。制御装置3が画像データ32を受信したと判定した場合、処理は、終了する。すなわち、リレー方式によって第3移動体1cから第1移動体1aに対して画像データ32が送信されるまで、ステップ201~ステップ203の処理が繰り返される。
 [本実施形態の効果]
 本実施形態では、以下のような効果を得ることができる。
 本実施形態では、上記のように、水中光無線通信システム100は、水中において光を用いた無線通信を行う水中光無線通信システムであって、水中を移動可能な複数の移動体1を備え、複数の移動体1は、互いに反対方向となる複数の方向において、互いに異なる波長の通信光30による複数の移動体1間の双方向通信を行う光無線通信部2を含み、光無線通信部2は、複数の移動体1間において、複数の方向の各々の方向に対する波長が互いに等しい通信光30によって、複数の移動体1間における双方向通信を行うように構成されている。これにより、移動体1の各々においては、照射方向毎に互いに波長が異なる通信光30を照射するとともに、照射方向に対応する波長の通信光30を受光する。したがって、照射および受光する通信光30の照射方向毎の波長の違いにより、通信光30が混信することを抑制することができる。また、複数の移動体1間においては、照射方向に対する波長の関係が互いに同一となる。したがって、移動体1の位置が変化した場合でも、通信光30の照射方向と、照射方向に対する波長との関係が変化することを防止することができる。その結果、複数の移動体1の位置関係が変化した場合でも、通信光30の混信を抑制することができる。
 また、本実施形態では、上記のように、光無線通信部2は、通信光30の照射方向毎に、互いに異なる波長の通信光30を発光する発光部と、通信光30の入射方向毎に、互いに異なる波長の通信光30を受光する受光部6とを備え、発光部は、少なくとも、第1方向と、第1方向とは反対方向の第2方向とに通信光30を照射可能に構成されており、受光部6は、少なくとも、第1方向から入射した通信光30と、第2方向から入射した通信光30とを受光可能に構成されており、第1方向に対する通信光30の波長は、複数の移動体1間において、互いに等しく、第2方向に対する通信光30の波長は、複数の移動体1間において、互いに等しい。これにより、第1方向または第2方向に隣接する移動体1の位置を入れ替えた場合でも、第1方向に対する通信光30の波長の関係と、第2方向に対する通信光30の波長の関係とが維持される。その結果、第1方向または第2方向に隣接する移動体1の位置を入れ替えた場合でも、通信光30が混信することを抑制しつつ、複数の移動体1間の通信を容易に維持することができる。
 また、本実施形態では、上記のように、発光部は、通信光30の照射方向毎に設けられ、通信光30の照射方向に対応する波長の通信光30を発光する複数の光源部7を有しており、受光部6は、通信光30の入射方向毎に設けられ、通信光30の入射方向に対応する波長の通信光30を受光する複数の受光素子8を有している。これにより、通信光30を照射する方向の各々において、互いに異なる波長の通信光30を発光することが可能なように構成された光源部7を配置することができる。その結果、たとえば、1つの光源部7から発光される通信光30の波長および照射方向を変更しながら、複数の方向に通信光30を照射する構成と比較して、制御が複雑化することを抑制することができる。また、通信光30を受光する方向の各々において、互いに異なる波長の通信光30を受光可能な受光素子8を配置するができる。その結果、たとえば、1つの受光素子8に入射する通信光30の入射方向および波長毎に、フィルタを切り替える構成と比較して、制御が複雑化することを抑制することができる。
 また、本実施形態では、上記のように、受光部6は、通信光30の入射方向毎に、対応する波長の通信光30を選択的に透過させるフィルタ9を備える。これにより、通信光30の入射方向に対応しない通信光30が受光部6に入射した場合でも、フィルタ9によって容易に除去することができる。その結果、入射方向に対応しない通信光30が、受光素子8に入射することを抑制することが可能となるので、通信光30が混信することを容易に抑制することができる。
 また、本実施形態では、上記のように、複数の移動体1は、互いに隣り合った移動体1同士においては、直接通信可能に構成されているとともに、互いに隣り合っていない移動体1同士においては、途中に配置されている複数の移動体1を中継機として通信するリレー方式によって通信可能に構成されている。これにより、複数の移動体1同士において通信する際に、移動体1同士の位置に基づいて、直接またはリレー方式によって通信を行うことができる。その結果、複数の移動体1を所望の配列に配置する際に、移動体1の配置の自由度を向上させることができる。
 また、本実施形態では、上記のように、複数の移動体1を制御する制御装置3をさらに備え、制御装置3は、制御信号31を送信するとともに、送信した制御信号31を、複数の移動体1においてリレー方式によって送信する制御を行うように構成されている。これにより、3つ以上の複数の移動体1においてリレー方式によって制御信号31を送信することにより、たとえば、複数の移動体1間の間の距離が大きく、通信光30の強度が通信可能な強度以下に減衰する位置に配置された移動体1同士でも、制御信号31を送信することができる。その結果、移動体1の配置の自由度を向上させることが可能となり、ユーザの利便性を向上させることができる。
 また、本実施形態では、上記のように、水中光無線通信方法は、水中において光を用いた無線通信を行う水中無線通信方法であって、互いに反対方向となる複数の方向において、照射方向毎に互いに異なる波長であり、複数の移動体1間において、複数の方向の各々の照射方向に対する波長が互いに等しい通信光30を発光するステップと、入射方向毎に互いに異なる波長であり、複数の移動体1間において、複数の方向の各々の入射方向に対する波長が互いに等しい通信光30を受光するステップとを備える。これにより、上記水中光無線通信システム100と同様に、複数の移動体1の位置関係が変化した場合でも、通信光30が混信することを抑制することが可能な水中光無線通信方法を提供することができる。
 また、本実施形態では、上記のように、移動体1は、水中において光を用いた無線通信を行う水中移動体(移動体1)であって、照射方向毎に、互いに異なる波長の通信光30を発光する発光部と、通信光30の入射方向毎に、互いに異なる波長の通信光30を受光する受光部6とを備え、他の移動体1と双方向通信が可能なように構成されている。これにより、複数の水中移動体(移動体1)を用いて双方向通信を行う場合に、互いに波長が異なる通信光30の照射方向と、照射方向に対する波長との関係を、複数の移動体1間で同一にすることができる。その結果、上記水中光無線通信システム100と同様に、複数の移動体1の位置関係が変化した場合でも、通信光30が混信することを抑制することが可能な移動体1を提供することができる。
 [変形例]
 なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更(変形例)が含まれる。
 (第1変形例)
 たとえば、上記実施形態では、全ての移動体1が、Z方向およびX方向に通信光30を照射する移動体1を含む構成を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、図9に示すように、全ての移動体1が、同じ方向に通信光30を照射可能に構成されていなくてもよい。具体的には、図9に示すように、第1移動体1aは、Z1方向、および、Z2方向に対して、それぞれ、第2通信光30bおよび第1通信光30aを照射可能であり、X方向およびY方向に対しては通信光30を照射できないように構成されていてもよい。また、第2移動体1bは、Z1方向、Z2方向、X1方向、および、X2方向に対して、それぞれ、第2通信光30b、第1通信光30a、第4通信光30d、および、第3通信光30cを照射可能に構成されていてもよい。また、第3移動体1cは、X1方向、および、X2方向に対して、それぞれ、第4通信光30d、および、第3通信光30cを照射可能であり、Z方向およびY方向に対しては、通信光30を照射できないように構成されていてもよい。また、第4移動体1dは、Z1方向、Z2方向、X1方向、および、X2方向に対して、それぞれ、第2通信光30b、第1通信光30a、第4通信光30d、および、第3通信光30cを照射可能に構成されていてもよい。
 (第2変形例)
 また、上記実施形態では、複数の移動体1が、Z方向、および、X方向に通信光30を照射する構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、図10に示すように、移動体1は、斜め方向に通信光30を照射可能に構成されていてもよい。図10に示す例では、移動体1は、斜め方向に対して、第5通信光30eおよび第6通信光30fを照射可能に構成されている。このように構成すれば、斜め方向に通信光30(第5通信光30eおよび第6通信光30f)を照射する移動体1同士の位置を入れ替えることができる。その結果、複数の移動体1の配置の自由度を、より向上させることができる。
 (第3変形例)
 また、上記実施形態では、複数の移動体1が、Z方向およびX方向において、直線状に配置される構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、図11に示すように、複数の移動体1として、第1移動体1a、第2移動体1b、第3移動体1c、第4移動体1d、第5移動体1e、および、第6移動体1fを含み、Z方向およびX方向において、マトリックス状に配置されてもよい。複数の移動体1をマトリックス状に配置した場合、制御信号31または画像データ32を送信する際に、複数の経路が存在することになる。したがって、制御装置3および制御装置制御部21は、制御信号31または画像データ32を送信する経路を予め設定し、所定の経路に配置された移動体1によって、制御信号31または画像データ32を送信するように構成すればよい。
 (第4変形例)
 また、上記実施形態では、複数の移動体1のうちのいずれかに設けられた制御装置3が、制御信号31を送信する構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、図12に示す第4変形例のように、船舶20に設けられた制御装置3が、移動体1に対して制御信号31を送信するように構成されていてもよい。なお、図12に示す例では、船舶20に設けられた制御装置3が、第1移動体1aに対して制御信号31を送信しているが、制御装置3から複数の移動体1に対して、制御信号31を送信するように構成してもよい。
 (その他の変形例)
 また、上記実施形態では、水中光無線通信システム100が、制御装置3を備える構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、発光部が複数の光源部7を備えるとともに、受光部6が複数の受光素子8を備える構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、発光部は、1つの光源部7を備える構成であってもよい。また、受光部6は、1つの受光素子8を備える構成であってもよい。発光部が1つの光源部7を備える構成の場合、通信光30を照射する方向毎に、通信光30の波長を変更すればよい。また、受光部6が1つの受光素子8を備える構成の場合、通信光30を受光する方向毎に、フィルタ9が選択的に透過させる波長を変更すればよい。
 また、上記実施形態では、複数の移動体1として、第1移動体1a~第4移動体1dの4体の移動体1を含む構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、複数の移動体1として、2体以上の移動体1を含む構成であれば、移動体1の数は問わない。
 また、上記実施形態では、移動体1が、Z1方向、Z2方向、X1方向、および、X2方向の4方向に対して、通信光30を照射する構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、移動体1は、Z1方向、Z2方向、X1方向、X2方向、Y1方向、および、Y2方向の6方向に対して通信光30を照射するように構成されていてもよい。
 また、上記実施形態では、移動体1の進行方向に基づく相対座標系によって、移動体1が照射および受光する通信光30の方向と波長との関係を設定したが、本発明はこれに限られない。たとえば、絶対座標系によって、移動体1が照射および受光する通信光30の方向と波長との関係を設定してもよい。具体的には、垂直方向をZ方向とし、Z方向と直交する面内において、互いに直行する2方向を、X方向およびY方向としてもよい。
 絶対座標系によって、移動体1が照射および受光する通信光30の方向と波長との関係を設定する場合、移動体1の向きが変化すると、通信光30の波長と照射方向との関係、および、通信光30の波長と受光方向との関係が変化する。そのため、各移動体1は、向きが変化した場合には、各発光部から照射される通信光30の波長を、照射方向に合わせて変更するように構成すればよい。また、受光部6は、通信光30の受光方向に合わせて、フィルタ9が透過させる波長を変化させるか、通信光30の受光方向にあったフィルタ9に変更するように構成すればよい。しかしながら、絶対座標系によって、移動体1が照射および受光する通信光30の方向と波長との関係を設定した場合、発光部および受光部6の制御が複雑化するため、通信光30の方向と波長との関係は、移動体1の進行方向を基準とした相対座標系によって設定することが好ましい。
 また、上記実施形態では、光源部7が、通信光30として、青色~緑色の範囲の光(約450nm~約570nmの波長の光)を発行する構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、光源部7は、赤色の光(約650nmの波長の光)、または、紫色の光(約405nmの波長の光)を発光可能に構成されていてもよい。水中で無線通信を行うことが可能であれば、光源部7が発する通信光は、どのような色(どのような波長)の光であってもよい。
 また、上記実施形態では、第1移動体1aが、制御信号31を送信する構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、第2移動体1bが、制御信号31を送信するように構成されていてもよい。各移動体1は、各々が自律的に移動可能に構成されており、個々の移動体1が、他の移動体1に対して制御信号31を送信するように構成されていてもよい。
 また、上記実施形態では、フィルタ9がバンドパスフィルタである例を示したが、本発明はこれに限られない。通信光30の入射方向毎に、対応する波長の光を選択的に透過させることが可能であれば、フィルタ9は、どのような構成であってもよい。たとえば、フィルタ9は、ローパスフィルタおよびハイパスフィルタを組み合わせた構成であってもよい。
 また、上記実施形態では、水中光無線通信システム100は、制御装置3を備えていなくてもよい。水中光無線通信システム100が制御装置3を備えていない場合、複数の移動体1のうちのいずれか1体が、その他の移動体1を制御するように構成すればよい。
 また、上記実施形態では、移動体1がAUVである構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、移動体1は、有人潜水艇(HOV: Human Occupied Vehicle)であってもよい。また、移動体1は、ケーブルを介して人が操縦する遠隔操縦ロボット(ROV: Remotely Operated Vehicle)であってもよい。
 また、上記実施形態では、光源部7がレーザーダイオードである構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、光源部7は、LED光源であってもよい。しかしながら、LED光源を用いた光通信は、レーザーダイオードを用いた光通信と比較して、通信速度が小さくなる。したがって、光源部7は、レーザーダイオードである構成のほうが好ましい。
[態様]
 上記した例示的な実施形態は、以下の態様の具体例であることが当業者により理解される。
(項目1)
 水中において光を用いた無線通信を行う水中光無線通信システムであって、
 水中を移動可能な複数の移動体を備え、
 前記複数の移動体は、互いに反対方向となる複数の方向において、互いに異なる波長の通信光による前記複数の移動体間の双方向通信を行う光無線通信部を含み、
 前記光無線通信部は、前記複数の移動体間において、前記複数の方向の各々の方向に対する波長が互いに等しい前記通信光によって、前記複数の移動体間における双方向通信を行うように構成されている、水中光無線通信システム。
(項目2)
 前記光無線通信部は、前記通信光の照射方向毎に、互いに異なる波長の前記通信光を発光する発光部と、前記通信光の入射方向毎に、互いに異なる波長の前記通信光を受光する受光部とを備え、
 前記発光部は、少なくとも、第1方向と、前記第1方向とは反対方向の第2方向とに前記通信光を照射可能に構成されており、
 前記受光部は、少なくとも、前記第1方向から入射した前記通信光と、前記第2方向から入射した前記通信光とを受光可能に構成されており、
 前記第1方向に対する前記通信光の波長は、前記複数の移動体間において、互いに等しく、
 前記第2方向に対する前記通信光の波長は、前記複数の移動体間において、互いに等しい、項目1に記載の水中光無線通信システム。
(項目3)
 前記発光部は、前記通信光の照射方向毎に設けられ、前記通信光の照射方向に対応する波長の前記通信光を発光する複数の光源部を有しており、
 前記受光部は、前記通信光の入射方向毎に設けられ、前記通信光の入射方向に対応する波長の前記通信光を受光する複数の受光素子を有している、項目2に記載の水中光無線通信システム。
(項目4)
 前記受光部は、前記通信光の入射方向毎に、対応する波長の前記通信光を選択的に透過させるフィルタを備える、項目2に記載の水中光無線通信システム。
(項目5)
 前記複数の移動体は、互いに隣り合った移動体同士においては、直接通信可能に構成されているとともに、互いに隣り合っていない移動体同士においては、途中に配置されている前記複数の移動体を中継機として通信するリレー方式によって通信可能に構成されている、項目1に記載の水中光無線通信システム。
(項目6)
 前記複数の移動体を制御する制御装置をさらに備え、
 前記制御装置は、制御信号を送信するとともに、送信した前記制御信号を、前記複数の移動体においてリレー方式によって送信する制御を行うように構成されている、項目5に記載の水中光無線通信システム。
(項目7)
 水中において光を用いた無線通信を行う水中無線通信方法であって、
 互いに反対方向となる複数の方向において、照射方向毎に互いに異なる波長であり、複数の移動体間において、前記複数の方向の各々の照射方向に対する波長が互いに等しい通信光を発光するステップと、
 入射方向毎に互いに異なる波長であり、前記複数の移動体間において、前記複数の方向の各々の入射方向に対する波長が互いに等しい前記通信光を受光するステップとを備える、水中光無線通信方法。
(項目8)
 水中において光を用いた無線通信を行う水中移動体であって、
 照射方向毎に、互いに異なる波長の通信光を発光する発光部と、
 前記通信光の入射方向毎に、互いに異なる波長の前記通信光を受光する受光部とを備え、
 他の移動体と双方向通信が可能なように構成されている、水中移動体。
 1 移動体(水中移動体) 
 2 光無線通信部 
 3 制御装置  6 受光部 
 7 光源部 
 8 受光素子 
 9 フィルタ 
 30 通信光 
 31 制御信号 
 100 水中光無線通信システム 

Claims (8)

  1.  水中において光を用いた無線通信を行う水中光無線通信システムであって、
     水中を移動可能な複数の移動体を備え、
     前記複数の移動体は、互いに反対方向となる複数の方向において、互いに異なる波長の通信光による前記複数の移動体間の双方向通信を行う光無線通信部を含み、
     前記光無線通信部は、前記複数の移動体間において、前記複数の方向の各々の方向に対する波長が互いに等しい前記通信光によって、前記複数の移動体間における双方向通信を行うように構成されている、水中光無線通信システム。
  2.  前記光無線通信部は、前記通信光の照射方向毎に、互いに異なる波長の前記通信光を発光する発光部と、前記通信光の入射方向毎に、互いに異なる波長の前記通信光を受光する受光部とを備え、
     前記発光部は、少なくとも、第1方向と、前記第1方向とは反対方向の第2方向とに前記通信光を照射可能に構成されており、
     前記受光部は、少なくとも、前記第1方向から入射した前記通信光と、前記第2方向から入射した前記通信光とを受光可能に構成されており、
     前記第1方向に対する前記通信光の波長は、前記複数の移動体間において、互いに等しく、
     前記第2方向に対する前記通信光の波長は、前記複数の移動体間において、互いに等しい、請求項1に記載の水中光無線通信システム。
  3.  前記発光部は、前記通信光の照射方向毎に設けられ、前記通信光の照射方向に対応する波長の前記通信光を発光する複数の光源部を有しており、
     前記受光部は、前記通信光の入射方向毎に設けられ、前記通信光の入射方向に対応する波長の前記通信光を受光する複数の受光素子を有している、請求項2に記載の水中光無線通信システム。
  4.  前記受光部は、前記通信光の入射方向毎に、対応する波長の前記通信光を選択的に透過させるフィルタを備える、請求項2に記載の水中光無線通信システム。
  5.  前記複数の移動体は、互いに隣り合った移動体同士においては、直接通信可能に構成されているとともに、互いに隣り合っていない移動体同士においては、途中に配置されている前記複数の移動体を中継機として通信するリレー方式によって通信可能に構成されている、請求項1に記載の水中光無線通信システム。
  6.  前記複数の移動体を制御する制御装置をさらに備え、
     前記制御装置は、制御信号を送信するとともに、送信した前記制御信号を、前記複数の移動体においてリレー方式によって送信する制御を行うように構成されている、請求項5に記載の水中光無線通信システム。
  7.  水中において光を用いた無線通信を行う水中無線通信方法であって、
     互いに反対方向となる複数の方向において、照射方向毎に互いに異なる波長であり、複数の移動体間において、前記複数の方向の各々の照射方向に対する波長が互いに等しい通信光を発光するステップと、
     入射方向毎に互いに異なる波長であり、前記複数の移動体間において、前記複数の方向の各々の入射方向に対する波長が互いに等しい前記通信光を受光するステップとを備える、水中光無線通信方法。
  8.  水中において光を用いた無線通信を行う水中移動体であって、
     照射方向毎に、互いに異なる波長の通信光を発光する発光部と、
     前記通信光の入射方向毎に、互いに異なる波長の前記通信光を受光する受光部とを備え、
     他の移動体と双方向通信が可能なように構成されている、水中移動体。
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