WO2023017614A1 - 情報処理装置及び荷物搬送システム - Google Patents

情報処理装置及び荷物搬送システム Download PDF

Info

Publication number
WO2023017614A1
WO2023017614A1 PCT/JP2021/029807 JP2021029807W WO2023017614A1 WO 2023017614 A1 WO2023017614 A1 WO 2023017614A1 JP 2021029807 W JP2021029807 W JP 2021029807W WO 2023017614 A1 WO2023017614 A1 WO 2023017614A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
opening
delivery box
package
transport
transport robot
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/029807
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
智晴 内山
Original Assignee
Lomby株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lomby株式会社 filed Critical Lomby株式会社
Priority to JP2022570727A priority Critical patent/JP7284547B1/ja
Priority to PCT/JP2021/029807 priority patent/WO2023017614A1/ja
Publication of WO2023017614A1 publication Critical patent/WO2023017614A1/ja

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47GHOUSEHOLD OR TABLE EQUIPMENT
    • A47G29/00Supports, holders, or containers for household use, not provided for in groups A47G1/00-A47G27/00 or A47G33/00 
    • A47G29/12Mail or newspaper receptacles, e.g. letter-boxes; Openings in doors or the like for delivering mail or newspapers
    • A47G29/122Parts, details, or accessories, e.g. signalling devices, lamps, devices for leaving messages

Definitions

  • the present invention relates to technology for controlling the transport of packages housed in delivery boxes.
  • a home delivery box that is installed in a collective housing and acts as a proxy for receiving packages is known (for example, Patent Document 1).
  • a transport robot will receive the package stored in the delivery box and transport it to the destination.
  • the operation is troublesome.
  • One of the objects of the present invention is to enable a transport robot to receive packages stored in a delivery box without requiring human operation of the transport robot.
  • the transport robot is moved in front of a first opening through which the package is transported in the home delivery box in response to a first request to cause the transport robot to transport the package stored in the home delivery box.
  • An information processing apparatus including a robot controller is provided.
  • the delivery box may have a first opening/closing body that opens and closes the first opening, and may further include an opening/closing control section that opens the first opening/closing body in response to the first request.
  • the delivery box further includes a second opening through which a person puts in and takes out the parcel, and a second opening/closing body for opening and closing the second opening.
  • the second opening/closing body may be opened in response to a second request to go to.
  • the opening/closing control unit may open the second opening/closing body when the delivery slip number attached to the package is input by the recipient.
  • the home delivery box includes a plurality of housing spaces, a plurality of second openings through which a person puts in and takes out the packages, and a plurality of second opening/closing bodies for opening and closing the plurality of second openings.
  • a determination unit that determines, from among the plurality of storage spaces, a storage space for storing the luggage based on the size of the luggage to be deposited, the time of receipt, or the method of receipt;
  • a second opening/closing body for opening/closing a second opening that communicates the determined accommodation space with the outside may be opened.
  • a first opening that accommodates a shelf and is formed at a position where the load can be delivered to a transfer robot; a first passage that extends in the first direction; a housing having a second passage extending in a second direction intersecting the direction and communicating with the outside through the first opening by movement of at least one of the plurality of movable shelves; the first passage and the a conveyor that moves in the first direction and the second direction through a second passage and conveys the accommodated baggage to the first opening;
  • a parcel transport system is provided having a robot control unit for moving the transport robot in front of the first opening in response to a first request to transport the transport robot.
  • the information processing apparatus further moves at least one of the plurality of movable shelves so that the second passage is formed at a position communicating with the outside through the first opening in response to the first request.
  • a shelf control unit may be provided for controlling the carriage to move and transport the accommodated packages to the first opening.
  • the shelf control unit moves at least one of the plurality of movable shelves so that the second passage is formed adjacent to the accommodation space, and moves to a position adjacent to the accommodation space within the second passage.
  • the carrier may be controlled so as to receive the package from the storage space and move the received package to a position facing the first opening.
  • the transport table has a mechanism for sending out the load to the transport robot through the first opening, and the shelf control unit controls the load transported to the first opening in response to the first request.
  • the carrier may be controlled to deliver the package to the carrier robot through the first opening.
  • the housing further has a plurality of second openings for the recipient to receive the package, and a plurality of second openings and closing bodies for opening and closing the plurality of second openings
  • the home delivery box further comprises:
  • the information processing device further comprises a detection unit for detecting the positions of the plurality of movable shelves, and the information processing device further includes the plurality of second opening/closing bodies in response to a second request from the recipient himself/herself to go to receive the package.
  • an opening/closing control unit may be provided for opening a second opening/closing body for opening/closing a second opening at a position where the luggage can be put in and taken out when the plurality of movable shelves are located at the position detected by the detection unit. good.
  • the transport robot can receive the package stored in the home delivery box without requiring human operation of the transport robot.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of a delivery box
  • FIG. 1 is a front view showing an example of the appearance of a delivery box
  • FIG. FIG. 2 is a front view showing an example of the internal configuration of a delivery box
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the delivery box as viewed in the direction of arrows AA in FIG. 4
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the delivery box as viewed in the direction of arrows BB in FIG. 4
  • It is a figure which shows an example of a structure of a conveyance robot.
  • FIG. 10 is a sequence chart showing an example of operations when a package is deposited in a delivery box;
  • FIG. 10 is a sequence chart showing an example of operations when a recipient goes to a delivery box to pick up a package;
  • FIG. 10 is a sequence chart showing an example of operations when a recipient goes to a delivery box to pick up a package;
  • FIG. 11 is a sequence chart showing an example of the operation when a transport robot places and distributes packages;
  • FIG. It is a figure which shows an example of movement of a movable shelf and a carrier.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of transport processing;
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a package conveying system 1 according to an embodiment.
  • the package transport system 1 provides an automatic transport service in which a transport robot 20 transports a package deposited in a home delivery box 10 to a transport destination and places it there.
  • delivery means that the delivery is completed by carrying and placing the package at a predetermined location such as the front door.
  • the parcel transport system 1 includes a delivery box 10 , a transport robot 20 , a server device 30 and a user terminal 40 . These devices are connected via a network 50 .
  • the network 50 includes, for example, a wireless LAN (Local Area Network) and the Internet.
  • the delivery box 10 is, for example, an electric delivery box installed near the entrance of an apartment complex.
  • the installation location of the delivery box 10 is not limited to the housing complex, and may be near the entrance of an office building, or may be an outdoor location in front of a store such as a convenience store or shopping center.
  • the transport robot 20 is an autonomously traveling robot that places and distributes the package stored in the delivery box 10 to the transport destination.
  • the transport robot 20 has a first mode of holding a package while traveling, a second mode of receiving the package from the home delivery box 10, and a third mode of unloading the package to the destination.
  • the server device 30 is operated and managed, for example, by a business operator that provides an automatic transportation service.
  • the server device 30 remotely controls the operations of the delivery box 10 and the transport robot 20 .
  • the server device 30 is an example of an "information processing device" according to the present invention.
  • the user terminal 40 is used by the recipient to input and output various information.
  • User terminals 40 include, for example, smart phones, mobile phones, tablet terminals, wearable terminals, and personal computers.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of the delivery box 10. As shown in FIG.
  • the delivery box 10 includes a control unit 11 , a communication unit 12 , an input/output unit 13 , a plurality of movable shelves 14 , a carriage 15 and a sensor unit 16 . Each part of the delivery box 10 is connected by wire or wirelessly.
  • the control unit 11 controls each unit of the delivery box 10.
  • the functions of the control unit 11 may be realized by hardware resources such as circuits, or may be realized by cooperation between software resources and hardware resources.
  • the control unit 11 has a processor such as a CPU (Central Processing Unit) and a memory, and the functions of the control unit 11 are realized by the processor executing a program stored in the memory.
  • the communication unit 12 communicates with the server device 30 connected via the network 50 and receives various instructions from the server device 30 .
  • the communication unit 12 includes, for example, a LAN adapter.
  • the input/output unit 13 is used for inputting/outputting various kinds of information.
  • the input/output unit 13 includes a touch panel and a reading device. The reading device reads a code such as a bar code attached to the delivery slip.
  • the movable shelf 14 is a mobile shelf for storing luggage.
  • the transport table 15 transports the load accommodated on the movable shelf 14 to a place where the transport robot 20 receives it.
  • the sensor unit 16 includes various sensors used for controlling the delivery box 10 .
  • the sensor unit 16 includes a position sensor that detects the position of the movable shelf 14 and outputs position information.
  • a position sensor is an example of a "detector" according to the present invention.
  • FIG. 3 is a front view showing an example of the appearance of the delivery box 10.
  • FIG. FIG. 4 is a front view showing an example of the internal configuration of the delivery box 10.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the delivery box 10 as viewed in the direction of arrows AA in FIG.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the delivery box 10 as seen from the arrow BB direction in FIG.
  • FIG. 4 shows a state in which the front surface of the housing 100 is removed.
  • the front side of the delivery box 10 is the side where the person or the transport robot 20 takes in and out packages. When the delivery box 10 is viewed from the front, the right side is called the right side, and the left side is called the left side.
  • a direction perpendicular to the front-rear direction and the left-right direction is referred to as the up-down direction. 3 to 6, the X-axis direction indicates the right side, the Z-axis direction indicates the upper side, and the Y-axis direction indicates the rear side.
  • the position of the delivery box 10 in the left-right direction is indicated by position information X1 to X6 in order from the left end.
  • the vertical position of the delivery box 10 is indicated by position information Z1 to Z5 in order from the top end.
  • the housing 100 of the delivery box 10 is a substantially rectangular parallelepiped box, and includes a control unit 11, a communication unit 12, an input/output unit 13, a plurality of movable shelves 14, a carrier 15, and a sensor unit 16. accommodate the
  • the housing 100 includes a front surface, a rear surface, a right side surface, a left side surface, a top surface, and a bottom surface.
  • the housing 100 accommodates five movable shelves 14 . These movable shelves 14 are arranged side by side in the left-right direction.
  • the housing 100 has a length in the left-right direction that can accommodate six movable shelves 14 .
  • the housing 100 there are 5 movable shelves 14 in the vertical direction such that one movable shelf 14 can be accommodated between any one movable shelf 14 and the other adjacent movable shelf 14.
  • An extending space is formed.
  • This space becomes a vertical passage 107 along which the carriage 15 moves vertically.
  • This vertical passage 107 is an example of a "second passage" according to the present invention.
  • the front surface of the housing 100 is formed with a plurality of openings used for loading and unloading luggage.
  • the plurality of openings include a plurality of first openings 101 through which the transport robot 20 receives packages, and a plurality of second openings 102 through which a person takes in and out packages.
  • a plurality of openings are arranged in a matrix.
  • a plurality of rows constituting this matrix are a plurality of regions aligned in the left-right direction facing the five movable shelves 14 and the vertical passages 107, respectively.
  • the housing 100 has three first openings 101. These first openings 101 are formed in every other row at a height that enables delivery of the cargo to the transport robot 20 .
  • Each first opening 101 is provided with a shutter 103 for opening and closing the first opening 101 .
  • the shutter 103 is opened and closed by a driving device (not shown).
  • the shutter 103 is an example of the "first opening/closing body" according to the present invention.
  • Each second opening 102 is provided with a door 104 for opening and closing the second opening 102 .
  • Door 104 is unlocked or locked by an electric lock (not shown).
  • the door 104 is an example of the "second opening/closing body" according to the present invention.
  • An input/output unit 13 is provided on the front surface of the housing 100 .
  • the bottom surface of the housing 100 is provided with two horizontal rails 105 extending in the left-right direction.
  • Two horizontal rails 105 extending in the left-right direction are also provided on the side of the top surface of the housing 100 that faces the bottom surface.
  • Two horizontal rails 106 extending in the left-right direction are provided between the two horizontal rails 105 on the bottom surface of the housing 100 .
  • each movable shelf 14 includes five shelves 141, a top plate 142, a bottom plate 143, four posts 144, eight wheels 145, and four vertical rails. 146.
  • the five shelf boards 141 are arranged at predetermined intervals in the vertical direction.
  • the top plate 142 is arranged above the five shelf plates 141 .
  • the bottom plate 143 is arranged below the five shelf plates 141 .
  • Each of the shelf plate 141, the top plate 142, and the bottom plate 143 has a rectangular shape.
  • Four posts 144 support corners of five shelf boards 141 , top board 142 and bottom board 143 .
  • a storage space for storing luggage is formed between the vertically adjacent shelf plates 141 .
  • Each movable shelf 14 has five accommodation spaces arranged vertically.
  • a belt conveyor 147 is provided on each shelf board 141 .
  • This belt conveyor 147 functions as a mechanism for sending out the baggage accommodated in the accommodation space to the carrier 15 .
  • the belt conveyor 147 rotates to move the baggage accommodated in the accommodation space to the right or left.
  • This horizontal passage 108 is formed below the position of the accommodation space.
  • This horizontal passage 108 is an example of the "first passage" according to the present invention.
  • the wheels 145 are rotatably provided on the bottom plate 143 at positions facing the horizontal rails 105 on the bottom surface of the housing 100 .
  • the remaining four wheels 145 are rotatably provided on the top plate 142 at positions facing the horizontal rails 105 on the upper surface of the housing 100 .
  • These wheels 145 are rotated by a drive (not shown) for the movable shelf 14 .
  • the movable shelf 14 moves laterally along the horizontal rails 105 .
  • This left-right direction is a substantially horizontal direction, and is an example of the "first direction" according to the present invention.
  • each accommodation space communicates with the outside through the second opening 102 .
  • the vertical passage 107 communicates with the outside through one of the first openings 101 by movement of the movable shelf 14 .
  • the four vertical rails 146 are provided two each on the left and right sides of the movable shelf 14 . Each vertical rail 146 extends vertically. Vertical rails 146 are, for example, rack gears.
  • the carriage 15 has a main body 151, four wheels 152, four arms 153, four gears 154, and a belt conveyor 155.
  • the carriage 15 has lengths in the up-down direction, the left-right direction, and the front-rear direction to fit in the vertical passage 107 and the horizontal passage 108 .
  • the body portion 151 has a rectangular shape.
  • the four wheels 152 are rotatably provided on the bottom surface of the main body 151 at positions facing the horizontal rails 106 on the bottom surface of the housing 100 .
  • the wheels 152 are rotated by a driving device (not shown) for traveling the carriage 15 . As the wheels 152 roll on the horizontal rails 106 , the carriage 15 moves laterally through the horizontal passage 108 .
  • the four arms 153 are fixed to the body portion 151 and support the four wheels 152 respectively. Arm 153 expands and contracts. By extending the arm 153, the carriage 15 moves upward by a predetermined distance. Conversely, contraction of the arm 153 causes the carriage 15 to move downward by a predetermined distance.
  • the four gears 154 cooperate with the vertical rails 146 to move the carriage 15 up and down. As shown in FIG. 4, these gears 154 are provided so as to protrude from the body portion 151 toward the vertical rail 146 when the carriage 15 is positioned in the vertical passage 107 . Gear 154 engages vertical rail 146 when arm 153 is extended to move carriage 15 upward a predetermined distance. The gear 154 is rotated by a driving device (not shown) for raising and lowering the carriage 15 . As the gear 154 meshes with the vertical rail 146 and rotates, the carriage 15 moves vertically through the vertical passage 107 .
  • This vertical direction is a substantially vertical direction, and is an example of the "second direction" according to the present invention.
  • the term "substantially vertical” as used herein does not have to be completely vertical, and may be any direction along the direction in which the housing spaces are arranged.
  • the belt conveyor 155 functions as a mechanism for delivering packages to the transport robot 20 through the first opening 101 .
  • a belt conveyor 155 is provided in the body portion 151 .
  • the belt conveyor 155 rotates and moves the cargo on the belt conveyor 155 from the rear side to the front side.
  • FIG. 7 is a rear perspective view of the transfer robot 20 .
  • the Y-axis direction is forward
  • the ⁇ Y-axis direction is backward
  • the X-axis direction is rightward
  • the ⁇ X-axis direction is leftward
  • the Z-axis direction is upward
  • the ⁇ Z-axis direction is downward.
  • the transport robot 20 has a housing 201 .
  • the housing 201 covers the front, rear, left, right, and top of the transport robot 20 .
  • the bottom of the housing 201 is open.
  • An opening 202 is formed in the rear end surface of the housing 201 .
  • the opening 202 is provided with a shutter 203 that opens and closes the opening 202 .
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the configuration of the transport robot 20.
  • the transport robot 20 includes a control section 21 , a storage section 22 , a communication section 23 , a power supply section 24 , a sensor section 25 , a traveling section 26 , a loading section 27 and a drive section 28 .
  • Each part of the transport robot 20 is connected by wire or wirelessly.
  • the control section 21 controls each section of the transport robot 20 .
  • the control unit 21 includes, for example, a processor such as a CPU and a main memory such as a RAM (Random Access Memory).
  • the functions of the control unit 21 are realized, for example, by the processor reading a program stored in the storage unit 22 into the main memory and executing the program.
  • the storage unit 22 stores programs for realizing the functions of the control unit 21 and various data including map data.
  • the map data indicates a three-dimensional map of collective housing that has been created in advance using LiDAR (Light Detection and Ranging) technology.
  • the storage unit 22 includes, for example, ROM (Read Only Memory).
  • the communication unit 23 wirelessly communicates with the server device 30 connected via the network 50 and receives various instructions from the server device 30 .
  • the communication unit 23 includes, for example, a wireless LAN adapter.
  • the power supply unit 24 supplies power to each unit of the transport robot 20 .
  • the power supply unit 24 includes, for example, a battery
  • the sensor unit 25 includes various sensors used for controlling the transport robot 20 .
  • the sensor unit 25 includes, for example, a LiDAR sensor, a camera, and a luggage sensor.
  • the LiDAR sensor is used, for example, to recognize the space around the transport robot 20 and to measure the current position of the transport robot 20 .
  • the camera is used, for example, to photograph the surroundings of the transport robot 20 and measure the distance to the object based on the photographed image.
  • the cargo sensor detects loading of cargo on the loading unit 27 .
  • the traveling unit 26 moves from the current position to the destination. This current position is measured using a LiDAR sensor included in the sensor unit 25, for example.
  • the destination is indicated by the server device 30 .
  • the destination includes, for example, the delivery box 10 and the destination of the package.
  • the loading section 27 carries a load. Under the control of the control unit 21, the loading unit 27 has a first position for holding the package while the traveling unit 26 is traveling, a second position for receiving the package from the home delivery box 10, and a third position for unloading the package to the destination. and move to.
  • the driving section 28 moves the stacking section 27 to one of the first position, the second position and the third position.
  • FIG. 9 is a front perspective view showing an example of the internal configuration of the transport robot 20.
  • FIG. FIG. 9 shows a state in which the housing 201 is removed. 9, illustration of the control unit 21, the storage unit 22, the communication unit 23, the power supply unit 24, and the sensor unit 25 is omitted.
  • the traveling part 26 is configured in a continuous track system.
  • the traveling section 26 has a base 261 , a pair of front wheels 262 , a pair of rear wheels 263 , a motor 264 and a belt 265 .
  • a pair of front wheels 262 are rotatably provided at both left and right ends in front of the base 261 .
  • a pair of rear wheels 263 are rotatably provided at both left and right ends behind the base 261 .
  • the rear wheel 263 has a size that does not come into contact with the loading section 27 moving between the first position, the second position, and the third position.
  • the outer diameter of the rear wheels 263 is smaller than the outer diameter of the front wheels 262 .
  • a motor 264 rotates the front wheels 262 . Note that the motor 264 may rotate both the front wheel 262 and the rear wheel 263 .
  • the belt 265 is an endless belt, and is stretched between the right front wheel 262 and the right rear wheel 263, and between the left front wheel 262 and the left rear wheel 263, respectively.
  • the upper surface of the belt 265 is inclined with respect to the running surface G in contact with the front wheels 262 and 263 when viewed from the side.
  • the running surface G is, for example, the road surface of a passage in an apartment complex.
  • the direction in which the front wheels 262 and the rear wheels 263 on the same side are arranged is referred to as the front-rear direction.
  • the direction in which the pair of front wheels 262 or rear wheels 263 are arranged is called the left-right direction.
  • a direction orthogonal to the front-rear direction and the left-right direction is referred to as the up-down direction.
  • the stacking section 27 has a frame 271 and a belt conveyor 272 .
  • the frame 271 has a substantially rectangular parallelepiped shape with a rear opening.
  • the frame 271 is composed of a front surface, a top surface, a left side surface, a right side surface, and a bottom surface.
  • An opening 273 is formed in the rear end surface of the frame 271 .
  • a belt conveyor 272 is provided on the bottom surface of the frame 271 . The belt conveyor 272 rotates to move the load placed on the belt conveyor 272 in the front-rear direction.
  • the driving section 28 has a ball screw 281 , a motor 282 , a biaxial guide rail 283 , a movable section 284 , a connecting shaft 285 and a pair of arms 286 .
  • the ball screw 281 is provided in the central portion of the base 261 so that the screw axis direction is the front-rear direction.
  • a motor 282 rotates the ball screw 281 .
  • the guide rail 283 extends in the front-rear direction and guides the movable portion 284 .
  • the guide rail 283 is inclined with respect to the running plane G so that the other end on the rear side is closer to the running plane G than the one end on the front side.
  • the movable portion 284 moves forward and backward along the guide rail 283 as the ball screw 281 rotates.
  • the connecting shaft 285 supports the front end of the loading section 27 and connects the movable section 284 and the loading section 27 .
  • the connecting shaft 285 has a bar shape. One end of the connecting shaft 285 is fixed to the upper central portion of the front surface of the frame 271 . The other end of the connecting shaft 285 is rotatably supported by a movable portion 284 about a rotating shaft 287 .
  • the connecting shaft 285 moves in the front-rear direction as the movable portion 284 moves.
  • the connecting shaft 285 rotates clockwise in the drawing around the rotating shaft 287 as the loading unit 27 moves rearward. Due to the rotation of the connecting shaft 285, the loading section 27 assumes a posture in which the bottom surface is inclined with respect to the traveling surface G. As shown in FIG.
  • the pair of arms 286 rotatably supports the rear left and right ends of the loading section 27 .
  • Arm 286 has a bar shape.
  • One end of the arm 286 is rotatably supported by the rear side end portion of the base 261 about a rotating shaft 288 .
  • the other end of the arm 286 supports the rear upper corners of the left and right side surfaces of the loading section 27 so as to be rotatable about a rotating shaft 289 .
  • the arm 286 rotates around the rotation shaft 288 as the loading section 27 moves.
  • the loading section 27 is supported at its upper end by the connecting shaft 285 and the arm 286, but its lower end is free.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the first form of the transport robot 20.
  • the Y-axis direction indicates the front
  • the -Y-axis direction indicates the rear
  • the Z-axis direction indicates the upper direction
  • the -Z-axis direction indicates the lower direction.
  • FIG. 10 shows only the configuration on the left side of the transfer robot 20, the configuration on the right side is similar.
  • the movable portion 284 is positioned at one end on the front side of the guide rail 283 . When the movable portion 284 is positioned at one end of the guide rail 283 , the loading portion 27 is at the first position on the base 261 .
  • the loading section 27 When at the first position, the loading section 27 is supported so that its bottom surface is substantially parallel to the traveling plane G due to the length and angle of the connecting shaft 285 and the arm 286 . As a result, at the first position, the loading section 27 can hold the load substantially horizontally. In addition, “substantially parallel” here does not need to be completely parallel. For example, the loading section 27 may be inclined with respect to the traveling surface G to such an extent that the load can be held.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the second mode of the transport robot 20.
  • the Y-axis direction in FIG. 11 indicates the front, the ⁇ Y-axis direction the rear, the Z-axis direction the top, and the ⁇ Z-axis direction the bottom.
  • FIG. 11 only shows the configuration on the left side of the transfer robot 20, the configuration on the right side is similar.
  • the motor 282 rotates the ball screw 281 to move the movable portion 284 along the guide rail 283 to a position spaced rearward from the front end thereof by a distance L1.
  • the stacking portion 27 also moves backward by the distance L1.
  • the loading section 27 reaches the second position where it protrudes rearward from the base 261 .
  • the guide rail 283 is inclined with respect to the running plane G so that the other end on the rear side approaches the running plane G from the one end on the front side. It is in.
  • the arm 286 rotates clockwise in the drawing from the reference axis R1 about the rotating shaft 288, assuming that the connecting shaft 285 when the stacking portion 27 is at the first position is the reference axis R1. is rotated by an angle ⁇ 1. Rotation of the arm 286 causes the bottom surface of the loading section 27 to protrude rearward from the arm 286 .
  • the first opening 101 of the delivery box 10 is provided at a position facing the opening 273 of the loading unit 27 when the transport robot 20 moves in front of the first opening 101 and assumes the second configuration. It is Therefore, when the transport robot 20 moves in front of the first opening 101 and assumes the second form, the loading section 27 protrudes toward the first opening 101 .
  • the bottom surface of the stacking portion 27 may contact the lower end of the first opening 101 , or a portion of the bottom surface of the stacking portion 27 may be inserted into the first opening 101 .
  • the bottom surface of the loading section 27 may approach the lower end of the first opening 101 .
  • “approaching” means approaching to a position where it is possible to receive the package.
  • a gap may be provided between the bottom surface of the loading section 27 and the lower end of the first opening 101 .
  • the loading section 27 when it is in the second position, the loading section 27 is supported so that its bottom surface is substantially parallel to the traveling surface G due to the length and angle of the connecting shaft 285 and the arm 286 . As a result, at the second position, the loading section 27 can hold the load substantially horizontally.
  • the driving section 28 and the stacking section 27 move in the opposite manner to when the transfer robot 20 changes from the first form to the second form.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the third mode of the transport robot 20.
  • the Y-axis direction in FIG. 12 indicates the front, the ⁇ Y-axis direction the rear, the Z-axis direction the top, and the ⁇ Z-axis direction the bottom.
  • FIG. 12 only shows the configuration on the left side of the transfer robot 20, the configuration on the right side is similar.
  • the motor 282 rotates the ball screw 281 to move the movable portion 284 along the guide rail 283 to the other end on the rear side. Since the movable portion 284 and the frame body 271 are connected by the connecting shaft 285, when the movable portion 284 moves, the stacking portion 27 also moves backward.
  • the loading section 27 reaches the third position where it projects further rearward from the base 261 than the second position.
  • the third position is the first position and the second position. posteriorly and downwardly.
  • the arm 286 rotates about the rotation axis 288 from the reference axis R1 clockwise in the drawing by an angle ⁇ 2.
  • This angle ⁇ 2 is greater than the angle ⁇ 1.
  • the connecting shaft 285 rotates clockwise around the rotation axis 287 with respect to the reference axis R2. Rotate by ⁇ 3.
  • the bottom surface of the loading unit 27 is inclined with respect to the running surface G due to the length and angle of the connecting shaft 285 and the arm 286, and the rear end of the bottom surface is in contact with the running surface G.
  • the loading section 27 can be tilted to unload the load.
  • the driving section 28 and the stacking section 27 move in a manner opposite to that when the transfer robot 20 changes from the first form to the third form.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the configuration of the server apparatus 30 .
  • the server device 30 includes a control section 31 , a storage section 32 and a communication section 33 . Each part of the server device 30 is connected via a bus.
  • the control unit 31 controls each unit of the server device 30 .
  • the control unit 31 includes, for example, a processor such as a CPU and a main memory such as a RAM.
  • the storage unit 32 stores programs for realizing the functions of the control unit 31 and various data including a management table 321 .
  • the management table 321 is information for managing packages housed in the home delivery box 10 .
  • the storage unit 32 includes, for example, a ROM, HHD (hard disk drive), and SSD (Solid State Drive).
  • the communication unit 33 communicates with the delivery box 10 and the transport robot 20 connected via the network 50, and transmits various instructions.
  • the communication unit 33 includes, for example, a network adapter.
  • the server device 30 functions as a determination unit 311 , an update unit 312 , a notification unit 313 , an opening/closing control unit 314 , a shelf control unit 315 and a robot control unit 316 . These functions are implemented by executing a program stored in the storage unit 22 by the processor of the control unit 31, for example.
  • the determination unit 311 determines an accommodation space in which the luggage is accommodated from among the multiple accommodation spaces.
  • the update unit 312 updates the management table 321 and stores information for managing this parcel in the management table 321.
  • FIG. When a new package is accommodated in the home delivery box 10, the notification unit 313 notifies the recipient of the package of the arrival of the package.
  • the opening/closing control unit 314 controls opening/closing of the shutter 103 or door 104 .
  • the opening/closing control unit 314 controls the transport robot 20 to open the shutter 103 of the first opening 101 for receiving the parcel.
  • This automatic transport request is an example of the first request of the present invention.
  • the opening/closing control unit 314 opens the door 104 of the second opening 102 for the recipient to receive the package. to control.
  • This self-accept request is an example of the second request of the present invention.
  • the opening/closing control unit 314 may control the door 104 to open when the recipient inputs the delivery slip number attached to the package.
  • the shelf control unit 315 controls the operations of the movable shelf 14 and the carriage 15 .
  • the shelf control unit 315 moves the movable shelf 14 so that the vertical passage 107 is formed next to the parcel storage space.
  • the carriage 15 is moved to a position where the package received from the accommodation space faces the first opening 101 . to move.
  • the robot control unit 316 controls the operation of the transport robot 20 .
  • the robot control unit 316 controls the transport robot 20 to receive the parcel from the first opening 101 of the delivery box 10 and place it at the destination of the parcel.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the management table 321.
  • the management table 321 stores a delivery box ID, a delivery slip number, a user ID, a receiving method, initial storage position information, position information of the first opening 101, and position information of the second opening 102.
  • the home delivery box ID is information that uniquely identifies the home delivery box 10 .
  • a delivery slip number is information that uniquely identifies a package.
  • a delivery slip number is attached to the package by the delivery company.
  • a user ID is information that uniquely identifies a recipient. The user ID is given to the recipient in user registration performed in advance before using the automated carrier service. The user ID may be the room number of the recipient's residence.
  • the receiving method is a method by which the recipient receives the parcel stored in the home delivery box 10 .
  • the receiving method is selected by the recipient from automatic transportation in which the transportation robot 20 conveys the baggage and self-receipt in which the recipient himself/herself goes to the home delivery box 10 to receive the baggage.
  • the initial accommodation position information is information indicating the position of the accommodation space when the baggage was accommodated.
  • the position information of the first opening 101 is information indicating the position of the first opening 101 through which the transport robot 20 receives the package.
  • the position information of the second opening 102 is information indicating the position of the second opening 102 where the recipient receives the package.
  • FIG. 15 is a sequence chart showing an example of an operation when depositing a package in the home delivery box 10 .
  • the delivery person uses the input/output unit 13 of the home delivery box 10 to input delivery information.
  • the delivery information includes the name of the delivery company, the delivery slip number, the size of the parcel, the room number of the recipient's residence, whether or not there is a desire to receive the parcel face-to-face, and time designation information that specifies the delivery time period.
  • the delivery slip number is input, for example, by reading a bar code attached to the delivery slip with the reading device of the input/output unit 13 .
  • control unit 11 of delivery box 10 transmits this delivery information and the predetermined delivery box ID of delivery box 10 to server device 30 in step S101.
  • the determination unit 311 of the server device 30 determines an accommodation space for accommodating the package. For example, the determining unit 311 determines one of the empty accommodation spaces. When the sizes of the accommodation spaces are different, the determination unit 311 may determine an accommodation space large enough to accommodate the package based on the size of the package included in the delivery information.
  • the opening/closing control unit 314 of the server device 30 transmits an instruction to open the door 104 corresponding to the storage space determined by the determination unit 311 to the delivery box 10 .
  • delivery box 10 unlocks and opens door 104 in accordance with the open instruction in step S104. For example, when the storage space at the position (X3, Z2) shown in FIG.
  • the door 104 is unlocked and opened.
  • the delivery person puts the package into the storage space through the second opening 102 and closes the door 104 .
  • the door 104 is locked by an electric lock (not shown).
  • the update unit 312 of the server device 30 updates the management table 321 based on the delivery information and the accommodation space determined in step S102.
  • the delivery box ID attached to the delivery information is "1”
  • the delivery slip number included in the delivery information is "12345”
  • the room number of the recipient's residence is "001”.
  • the initial storage position information is (X3, Z2).
  • the cargo stored in the storage space at the position (X3, Z2) is transported by the transport robot 20 through the first opening 101 at the position (X2, Z4) due to the movement of the movable shelf 14 and the transport platform 15.
  • the position information of the first opening 101 is (X2, Z4). Furthermore, the luggage stored in the storage space at the position (X3, Z2) is moved to the position (X2, Z2) by the movement of the movable shelf 14 in addition to the second opening 102 at the position (X3, Z2). Since it is also possible to receive from the second opening 102 at the position, the position information of the second opening 102 is (X2, Z2) and (X3, Z2). In this case, as shown in FIG.
  • the position information (X2, Z4) of 101 and the position information (X2, Z2) and (X3, Z2) of the second opening 102 are stored in the management table 321 in association with each other.
  • the notification unit 313 of the server device 30 transmits an arrival notification to the recipient's user terminal 40 notifying that the package has arrived at the home delivery box 10.
  • This arrival notification includes, for example, the delivery slip number of the package.
  • the user terminal 40 displays an arrival notification screen notifying that the package has arrived at the home delivery box 10 in step S107.
  • This arrival notification screen includes, for example, the delivery slip number of the parcel.
  • This arrival notification screen accepts an operation of selecting a package receiving method.
  • the recipient uses the user terminal 40 to perform an operation to select the package receiving method on the arrival notification screen.
  • FIG. 16 is a sequence chart showing an example of the operation when the recipient goes to pick up the package by himself at the home delivery box 10 .
  • This operation is started when the recipient uses the user terminal 40 to select self-pickup as the parcel pick-up method on the arrival notification screen.
  • the user terminal 40 transmits a self-receipt request to the server device 30 in step S201.
  • This self-pickup request includes, for example, a shipping label number.
  • the updating unit 312 of the server device 30 updates the management table 321 according to the self-receipt request in step S202. For example, if the delivery slip number included in the self-receipt request is "12345", the management table 321 stores the receipt method "self-receipt" in association with the delivery slip number "12345".
  • the recipient moves to the front of the delivery box 10 and uses the input/output unit 13 to input the identification information.
  • This identification information may be a delivery slip number included in the arrival notification screen, or may be a user ID such as a room number.
  • control unit 11 of delivery box 10 transmits this identification information to server device 30 in step S203.
  • the opening/closing control unit 314 of the server device 30 acquires the current position information of the movable shelf 14 from the delivery box 10 .
  • the opening/closing control unit 314 transmits a request to acquire the current position information of the movable shelf 14 to the delivery box 10 .
  • Control unit 11 of delivery box 10 transmits the position information output from the position sensor of sensor unit 16 to server device 30 in response to this acquisition request.
  • the opening/closing control unit 314 receives this position information. After acquiring the current position information of the movable shelf 14, in step S205, the opening/closing control unit 314 selects the second opening 102 through which the recipient receives the parcel based on the management table 321 and the acquired position information.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of movement of the movable shelf 14.
  • FIG. 17 shows a state in which the front surface of the housing 100 is removed, as in FIG.
  • the movable shelf 14 is at the position shown in FIG. 17(a)
  • a package is stored in the storage space at the position (X3, Z2).
  • the recipient enters a delivery slip number such as "12345".
  • the management table 321 stores position information of two second openings 102 (X2, Z2) and (X3, Z2) in association with this delivery slip number.
  • the second opening 102 at the position (X2, Z2) and the second opening 102 at the position (X3, Z2) are candidates for selection.
  • the second opening 102 at the position (X2, Z2) is located at a position where luggage can be taken in and out from this accommodation space, the second opening at the position (X2, Z2) is selected from the two selection candidates. 102 is selected.
  • step S206 the opening/closing control unit 314 of the server device 30 transmits an instruction to open the door 104 of the selected second opening 102 to the delivery box 10.
  • delivery box 10 unlocks and opens door 104 in accordance with this open instruction in step S207.
  • the control unit 11 of the delivery box 10 controls the driving of the electronic lock (not shown). to unlock and open the door 104 at this position.
  • the recipient takes out the package from the storage space through the second opening 102.
  • FIG. After taking out the parcel, the recipient closes the door 104. - ⁇ When the door 104 is closed, the door 104 is locked by an electric lock (not shown).
  • FIG. 18 is a sequence chart showing an example of the operation when the transport robot 20 places and places a package.
  • This operation is started when the recipient uses the user terminal 40 to perform an operation to select automatic transportation as the package receiving method on the arrival notification screen.
  • the user terminal 40 transmits an automatic transport request to the server device 30 in step S301.
  • This automatic transport request includes, for example, the delivery slip number of the parcel.
  • the updating unit 312 of the server device 30 updates the management table 321 in accordance with the automatic transport request in step S302. For example, if the delivery slip number included in the automatic transport request is "12345", the management table 321 stores the receiving method "automatic transport" in association with the delivery slip number "12345”, as shown in FIG. be done.
  • step S303 the shelf control unit 315 of the server device 30 refers to the management table 321 and identifies the first opening 101 through which the transport robot 20 receives the package.
  • the automatic transportation request includes the delivery slip number "12345".
  • the management table 321 stores position information of the first opening 101 (X2, Z4) in association with this delivery slip number. In this case, the first opening 101 at the position (X2, Z4) is identified.
  • step S ⁇ b>304 the shelf control unit 315 of the server device 30 transmits to the delivery box 10 an instruction to move the movable shelf 14 and the carriage 15 for transporting the package to the specified first opening 101 .
  • This movement instruction includes initial accommodation position information (X3, Z2) and position information of the first opening 101 (X2, Z4).
  • delivery box 10 first moves movable shelf 14 according to the movement instruction in step S305.
  • the control unit 11 of the home delivery box 10 controls the driving of a drive device (not shown) for the movable shelf 14 so that a vertical passage 107 is formed next to the storage space of the movable shelf. Move 14.
  • FIG. 19 and 20 are diagrams showing an example of movement of the movable shelf 14 and the carriage 15.
  • FIG. 19 and 20 show a state in which the front surface of the housing 100 is removed, as in FIG.
  • FIGS. 20(c) and 20(d) are cross-sectional views of the delivery box 10 as seen from the arrow CC direction in FIG. 20(b).
  • FIG. 19(a) as in the example shown in FIG. It is moving to (X2, Z2).
  • This movement of the accommodation space is recognized by the position information of the movable shelf 14 output from the position sensor of the sensor section 16, for example.
  • the control unit 11 moves the second movable shelf 14 and the third movable shelf 14 from the left to the right as shown in FIG. 19(b). move to As a result, the baggage storage space moves to the position (X3, Z2), and a vertical passage 107 is formed to the left of this storage space.
  • the delivery box 10 moves the carriage 15 according to the movement instruction in step S306.
  • the control unit 11 of the home delivery box 10 controls driving of a driving device (not shown) for traveling of the carriage 15 to move the carriage 15 through the horizontal passage 108 in the housing 100 as shown in FIG. ) to the left to the position "X2".
  • the carriage 15 moves upward by a predetermined distance with the arm 153 extended. This causes gear 154 and vertical rail 146 to mesh.
  • the control unit 11 controls driving of a driving device (not shown) for raising and lowering the carriage 15, and as shown in FIG. Move up through 107 to the position (X2, Z2).
  • the delivery box 10 Upon reaching this position, the delivery box 10 puts the package accommodated in the accommodation space on the carrier 15 in step S307.
  • the control unit 11 of the home delivery box 10 controls driving of the belt conveyor 147 in the accommodation space at the position (X3, Z2) to rotate the belt conveyor 147 . Due to the rotation of the belt conveyor 147, the baggage accommodated in the accommodation space is moved to the transport table 15 side. Thereby, as shown in FIG.
  • the home delivery box 10 moves the carriage 15 to a position where the package faces the first opening 101 in accordance with the movement instruction in step S308.
  • the control unit 11 of the delivery box 10 controls driving of a driving device (not shown) for raising and lowering the carriage 15, and moves the carriage 15 to (X2, Z4 ).
  • step S309 the opening/closing control unit 314 of the server device 30 transmits to the delivery box 10 an instruction to open the shutter 103 of the first opening 101 identified in step S303 described above.
  • delivery box 10 opens shutter 103 in accordance with this open instruction in step S310.
  • the control unit 11 of the home delivery box 10 controls driving of a driving device (not shown) for the shutter 103 to (X2, Z4) The shutter 103 located at the position is opened.
  • step S311 the robot control unit 316 of the server device 30 moves in front of the first opening 101 specified in step S303 to receive the package, and instructs the transport robot 20 to transfer the package to the delivery destination.
  • This transport instruction includes the position information of the first opening 101 and the position information of the transport destination.
  • the location information of the transport destination is determined, for example, at the time of user registration, and is stored in the storage unit 32 in association with the user ID.
  • the transport robot 20 Upon receiving this transport instruction, the transport robot 20 performs transport processing in step S312.
  • FIG. 21 is a flowchart showing an example of transport processing.
  • the transport robot 20 moves in front of the first opening 101 of the home delivery box 10 according to the transport instruction. Specifically, based on the map data stored in storage unit 22 and the position information of first opening 101 , control unit 21 causes traveling unit 26 to move from the current position to first opening 101 of delivery box 10 . control to run.
  • the transport robot 20 opens the shutter 203 in step S322.
  • the transport robot 20 changes to the second mode in step S323.
  • the control unit 21 drives the motor 282 to rotate the ball screw 281 and move the loading unit 27 to the second position. As shown in FIG.
  • the loading section 27 protrudes toward the first opening 101 at the second position.
  • the transport robot 20 is positioned so that the bottom surface of the loading unit 27 is in contact with the lower end of the first opening 101 based on the image of the rear of the transport robot 20 taken by the camera of the sensor unit 25. May be fine-tuned.
  • the transport robot 20 drives the belt conveyor 272 to receive the package from the first opening 101 in step S324.
  • the shelf control unit 315 of the server device 30 receives the notification from the control unit 21 of the transport robot 20 that the preparation for receiving the package has been completed
  • the shelf control unit 315 rotates the belt conveyor 155 to remove the package from the first opening 101 .
  • a delivery instruction for controlling the carrier 15 to deliver the package to the carrier robot 20 is transmitted to the home delivery box 10. ⁇
  • the control unit 11 of the home delivery box 10 rotates the belt conveyor 155 of the carriage 15 counterclockwise in FIG. 11 according to this delivery instruction. Due to the rotation of the belt conveyor 155 , the cargo is delivered from the first opening 101 to the loading section 27 .
  • the controller 21 of the transport robot 20 rotates the belt conveyor 272 counterclockwise in FIG. As a result, the cargo sent out from the first opening 101 moves forward by the belt conveyor 272 and is accommodated in the loading section 27 . It should be noted that when the load is accommodated in the loading section 27 , loading of the load on the loading section 27 is detected by the load sensor of the sensor section 25 . Thereby, the completion of loading of the cargo onto the loading section 27 is recognized.
  • the transport robot 20 changes to the first mode in step S325. Specifically, the controller 21 drives the motor 282 to rotate the ball screw 281 and move the stacker 27 to the first position. As shown in FIG. 10, the loading section 27 is located on the base 261 at the first position. In the first form, the transport robot 20 moves to the transport destination in step S326. Specifically, the control unit 21 controls the traveling unit 26 to travel from the current position to the transportation destination based on the map data stored in the storage unit 22 and the location information of the delivery destination.
  • the delivery destination is, for example, in front of the entrance of the recipient's residence in an apartment complex.
  • the transport robot 20 Upon reaching the transport destination, the transport robot 20 changes to the third mode in step S327. Specifically, the control unit 21 drives the motor 282 to rotate the ball screw 281 and move the loading unit 27 to the third position. As shown in FIG. 12, at the third position, the loading section 27 protrudes rearward from the base 261, has a bottom surface inclined with respect to the running surface G, and the rear end of the bottom surface extends toward the running surface G. As shown in FIG. be in a position to touch In the third mode, the transport robot 20 drives the belt conveyor 272 to unload the cargo to the transport destination in step S328. Specifically, the controller 21 rotates the belt conveyor 272 clockwise in FIG. As a result, the cargo placed on the loading unit 27 moves backward and is unloaded onto the travel surface G to which it is conveyed. When the cargo is unloaded on the traveling surface G of the destination, the placement and distribution of the cargo to the destination is completed.
  • the transportation robot 20 moves in front of the first opening 101 where the package is transported in the home delivery box 10 under the control of the server device 30.
  • the transport robot 20 can receive the parcel stored in the home delivery box 10 without requiring the operation of the transport robot 20 by a person.
  • the transport robot 20 since the movable shelf 14 and the carrier 15 of the home delivery box 10 move and the package stored in the storage space of the home delivery box 10 is transported to the first opening 101, the transport robot 20 cannot reach the home delivery box 10. Even when a package is stored in the storage space, the transport robot 20 can receive this item from the home delivery box 10 through the first opening 101 .
  • the transport robot 20 places the package deposited in the home delivery box 10 at the destination, the package deposited in the home delivery box 10 can be transported to the destination without human intervention. Thereby, the recipient can receive the package non-face-to-face without going to the home delivery box 10 to pick up the package.
  • a delivery person Especially in large housing complexes, it takes a lot of time for a delivery person to deliver packages by going around each house. For example, if all packages to be delivered to an apartment complex are deposited in the home delivery box 10 by the delivery staff, and the transport robot 20 places these packages in front of each house, the time required for delivery by the delivery staff can be reduced. Also, in hilly and mountainous areas, the place where the package is delivered by the delivery person may be far from the home. For example, if a package to be delivered by a delivery person is deposited in the delivery box 10, and the transport robot 20 places the package deposited in the delivery box 10 in front of the house, the recipient can move from the place where the package is delivered by the delivery person to the person's home. It saves you the trouble of carrying your luggage.
  • the door 104 of the second opening 102 that communicates the baggage storage space to the outside opens at the current position of the movable shelf 14 under the control of the server device 30, so that the recipient can You can receive your parcel quickly. Furthermore, since the door 104 opens according to the input of identification information such as a delivery slip number or a room number by the recipient, it is possible to prevent others from pretending to be the recipient and receiving the package. Furthermore, when the delivery person deposits the package in the home delivery box 10, if the accommodation space is determined based on the size of the package, the package can be accommodated in the accommodation space suitable for the size of the package.
  • the horizontal passage 108 may be formed inside the housing 100 above the accommodation space.
  • a horizontal passage 108 extending in the horizontal direction may be formed between the top plate 142 of the movable shelf 14 and the upper surface of the housing 100 . Even with this configuration, the carriage 15 can move in the left-right direction.
  • a plurality of carriages 15 may be provided.
  • the same number of vertical passages 107 as the number of carriages 15 are formed.
  • the number of carriages 15 may be determined based on the allowable time for transporting parcels housed in home delivery box 10 to the front of first opening 101 . The shorter the allowable time, the greater the number of carriages 15 . According to this modification, the time required for the carrier 15 to carry the load to the front of the first opening 101 is shortened.
  • the mechanism for vertically moving the carriage 15 is not limited to the mechanism described in the embodiment.
  • the carriage 15 may have an elevator and move up and down by extending and contracting the elevator.
  • the carriage 15 may have any mechanism as long as it can move vertically and horizontally.
  • the movable shelf 14 may have any mechanism as long as it moves in the horizontal direction.
  • the delivery box 10 does not necessarily have to include the movable shelf 14 and the carriage 15 that move left and right.
  • the delivery box 10 may have any structure as long as it transports the package accommodated in the accommodation space to the first opening 101 .
  • the parcel delivery mechanism of the delivery box 10 is not limited to the belt conveyor 155.
  • it may be a mechanism that uses a rod-shaped pushing member to push out the load from the rear side to the front side of the carrier table 15, or the carrier table 15 is moved so as to slide the package from the rear side to the front side of the carrier table 15. It may be a mechanism that tilts so that the rear side is higher than the front side. Even with this configuration, parcels can be delivered from the delivery box 10 to the transport robot 20 through the first opening 101 .
  • the second opening 102 does not necessarily have to be provided.
  • the parcel is conveyed in front of the first opening 101 even during self-receipt.
  • the recipient receives the parcel through the first opening 101 .
  • the delivery box 10 may have a storage space out of reach of the recipient.
  • the storage capacity of the delivery box 10 can be increased by providing a storage space above or below the recipient's hand in the delivery box 10 .
  • the mechanism for receiving parcels from the delivery box 10 is not limited to the belt conveyor 272.
  • the transport robot 20 may have an arm that takes out the package from the first opening 101 .
  • the transport robot 20 may have a suction device for sucking the cargo, and the suction device may be used to suck and take out the cargo. According to this modification, the transport robot 20 can receive the package from the delivery box 10 even if the delivery box 10 does not have a mechanism for sending out the package.
  • the first opening 101 of the delivery box 10 may be provided at a position higher than the transport robot 20, and the transport robot 20 may have an elevating mechanism.
  • the transport robot 20 moves upward to the height of the first opening 101 by the lifting mechanism, receives the package, and moves downward after receiving the package. According to this modification, even if the first opening 101 of the home delivery box 10 is provided at a higher position than the transport robot 20 , the transport robot 20 can receive the parcel from the first opening 101 .
  • the recipient may receive the parcel directly from the transport robot 20 instead of leaving the parcel.
  • the above-described automatic transport request and transport instruction include a receiving method selected from placement and delivery. For example, if the recipient wants to receive the package directly from the transport robot 20, the automatic transport request and transport instruction include a receiving method indicating delivery. If the transport instruction includes a receiving method indicating handing over, the transport robot 20 does not change to the third mode and waits until the receiver takes out the package from the stacking unit 27 when it arrives at the transport destination. When the recipient takes out the package from the loading unit 27, the transportation of the package is completed. According to this modification, the recipient can receive the parcel directly from the transport robot 20 .
  • the determination unit 311 of the server device 30 uses AI (artificial intelligence) to determine the optimum storage space for storing the package from the tendency of each recipient's package receiving method and receiving time. You may For example, the determination unit 311 machine-learns the package receiving method and the package receiving time for each recipient, and determines the accommodation space in which the package is accommodated. The determining unit 311 may determine an accommodation space near the first opening 101 for packages of recipients who are likely to use automatic transportation.
  • the term “nearby” as used herein refers to a position where movement to the first opening 101 is easy. For example, the accommodation space near the first opening 101 is the accommodation space within a predetermined distance from the first opening 101 .
  • the determination unit 311 may determine a storage space far from the first opening 101 for the recipient's package, which is highly likely to be picked up by himself.
  • the term “distant” here refers to the first opening 101 that can receive even if the transport robot 20 is positioned in front of the first opening 101 .
  • an accommodation space far from the first opening 101 is an accommodation space separated from the first opening 101 by a predetermined distance.
  • the determination unit 311 may determine an accommodation space near the first opening 101 for packages for which the time specified by the time specification information is in the morning. According to this modified example, packages stored in delivery box 10 can be efficiently taken out.
  • the recipient may specify the time for automatic transportation.
  • the recipient uses the user terminal 40 to perform an operation of selecting automatic transportation as the package receiving method and an operation of specifying the time for automatic transportation on the arrival notification screen.
  • the automatic transport request includes time designation information indicating the designated time.
  • the robot control unit 316 of the server device 30 transmits a transport instruction to the transport robot 20 when the time indicated by the time designation information arrives. In accordance with this transport instruction, the transport robot 20 performs transport processing.
  • the recipient can have the transport robot 20 place and distribute the package at a desired time.
  • the server device 30 may perform processing in cooperation with the delivery company's server device.
  • the server device 30 is connected to the delivery company's server device via the network 50 .
  • the server device 30 may acquire the delivery information from the server device of the delivery company.
  • the configuration of the package transport system 1 shown in Figs. 1 to 14 is an example, and is not limited to this.
  • a plurality of devices may have the functions of one device in a distributed manner, or one device may have the functions of a plurality of devices collectively.
  • the control unit 11 of the delivery box 10 may have the determination unit 311 , update unit 312 , notification unit 313 , opening/closing control unit 314 , shelf control unit 315 , and robot control unit 316 of the server device 30 .
  • the control unit 11 becomes the "information processing device" according to the present invention.
  • the server device 30 transmits the management table 321 to the delivery box 10 at the initial time.
  • the management table 321 described above stores information on a plurality of delivery boxes 10, only the part associated with the delivery box ID of the destination may be transmitted.
  • the delivery box 10 stores a management table 321 in its memory.
  • the operations of the parcel transport system 1, the delivery box 10, the transport robot 20, and the server device 30 are not limited to the examples described above.
  • the order of the processing procedures of the parcel transport system 1, the delivery box 10, the transport robot 20, and the server device 30 may be changed as long as there is no contradiction. Also, part of the processing procedures of the parcel transport system 1, the delivery box 10, the transport robot 20, and the server device 30 may be omitted.
  • the structure of the transport robot 20 shown in FIGS. 7 to 12 is an example, and is not limited to this.
  • the running section 26 does not necessarily have to be configured in a continuous track system, and may run on the front wheels 262 and the rear wheels 263 without the belt 265 .
  • the number of wheels is not limited, and may be, for example, six.
  • the running portion 26 may have any structure as long as it has a running function.
  • the drive unit 28 instead of the ball screw 281, the drive unit 28 may use a linear guideway, a linear actuator, or a linear motor.
  • the drive section 28 may have any structure as long as it moves the stacking section 27 to the first position, the second position, and the third position.
  • control unit 11 of the delivery box 10 or the control unit 21 of the transport robot 20 are DSP (Digital Signal Processor), ASIC (Application Specific Integrated Circuit), PLD (Programmable Logic Device). , an FPGA (Field Programmable Gate Array) or the like.
  • Another aspect of the present invention may provide a method having processing steps performed in the parcel transport system 1, the delivery box 10, the transport robot 20, or the server device 30. Further, still another aspect of the present invention may provide a program executed in the delivery box 10, the transport robot 20, or the server device 30.
  • FIG. This program may be provided by being stored in a computer-readable recording medium, or may be provided by downloading via the Internet or the like.

Landscapes

  • Warehouses Or Storage Devices (AREA)

Abstract

人による搬送ロボットの操作を要さずに、宅配ボックスに収容された荷物を搬送ロボットが受け取ることができるように、サーバ装置(30)は、宅配ボックスに収容された荷物を搬送ロボットに搬送させる第1要求に応じて、宅配ボックスにおいて荷物が搬送される第1開口部の前に搬送ロボットを移動させるロボット制御部(316)を備える。

Description

情報処理装置及び荷物搬送システム
 本発明は、宅配ボックスに収容された荷物の搬送を制御する技術に関する。
 集合住宅に設置され、荷物の受け取りを代行する宅配ボックスが知られている(例えば特許文献1)。
特開2017-225768号公報
 ところで、宅配ボックスに収容された荷物を搬送ロボットが受け取って搬送先に搬送することが考えられている。しかし、例えば搬送ロボットが人の操作を要する場合には操作の手間がかかる。
 本発明は、人による搬送ロボットの操作を要さずに、宅配ボックスに収容された荷物を搬送ロボットが受け取ることができるようにすることを目的の一つとする。
 本発明の一態様は、宅配ボックスに収容された荷物を搬送ロボットに搬送させる第1要求に応じて、前記宅配ボックスにおいて前記荷物が搬送される第1開口部の前に前記搬送ロボットを移動させるロボット制御部を備える情報処理装置を提供する。
 前記宅配ボックスは、前記第1開口部を開閉する第1開閉体を有し、前記第1要求に応じて前記第1開閉体を開ける開閉制御部をさらに備えてもよい。
 前記宅配ボックスは、さらに、人が前記荷物を出し入れする第2開口部と、前記第2開口部を開閉する第2開閉体とを備え、前記開閉制御部は、受取人自身が前記荷物を受け取りに行く第2要求に応じて前記第2開閉体を開けてもよい。
 前記開閉制御部は、前記荷物に付された配送伝票番号が前記受取人により入力されたことを契機に前記第2開閉体を開けてもよい。
 前記宅配ボックスは、複数の収容空間と、人が前記荷物を出し入れする複数の第2開口部と、前記複数の第2開口部を開閉する複数の第2開閉体とを備え、前記宅配ボックスに預けられる荷物の大きさ、受取時間、又は受取方法に基づいて、前記複数の収容空間の中から当該荷物を収容する収容空間を決定する決定部をさらに備え、前記開閉制御部は、前記複数の第2開閉体のうち、前記決定された収容空間を外部に連通する第2開口部を開閉する第2開閉体を開けてもよい。
 本発明の別の態様は、宅配ボックスと、情報処理装置とを備え、前記宅配ボックスは、荷物を収容する収容空間を有し、第1方向に移動する複数の可動棚と、前記複数の可動棚を収容し、搬送ロボットに前記荷物を受渡し可能な位置に形成された第1開口部と、前記第1方向に延びる第1通路と、前記複数の可動棚の間に形成され、前記第1方向と交わる第2方向に延び、前記複数の可動棚のうち少なくともいずれかの移動により前記第1開口部を介して外部に連通する第2通路とを有する筐体と、前記第1通路及び前記第2通路を通って前記第1方向及び前記第2方向に移動し、前記収容された荷物を前記第1開口部に搬送する搬送台とを有し、前記情報処理装置は、前記荷物を前記搬送ロボットに搬送させる第1要求に応じて、前記第1開口部の前に前記搬送ロボットを移動させるロボット制御部を有する荷物搬送システムを提供する。
 前記情報処理装置は、さらに、前記第1要求に応じて、前記第1開口部を介して外部に連通する位置に前記第2通路が形成されるよう前記複数の可動棚のうち少なくともいずれかを移動させ、前記収容された荷物を前記第1開口部に搬送するよう前記搬送台を制御する棚制御部を有してもよい。
 前記棚制御部は、前記収容空間の隣に前記第2通路が形成されるよう前記複数の可動棚のうち少なくともいずれかを移動させ、前記第2通路内の前記収容空間と隣り合う位置に移動して前記収容空間から前記荷物を受け取り、前記受け取った荷物が前記第1開口部と対向する位置に移動するよう前記搬送台を制御してもよい。
 前記搬送台は、前記荷物を前記第1開口部を介して前記搬送ロボットに送り出す機構を有し、前記棚制御部は、前記第1要求に応じて、前記第1開口部に搬送された前記荷物を前記第1開口部を介して前記搬送ロボットに送り出すよう前記搬送台を制御してもよい。
 前記筐体は、さらに、受取人が前記荷物を受け取る複数の第2開口部と、前記複数の第2開口部を開閉する複数の第2開閉体とを有し、前記宅配ボックスは、さらに、前記複数の可動棚の位置を検知する検知部を有し、前記情報処理装置は、さらに、前記受取人自身が前記荷物を受け取りに行く第2要求に応じて、前記複数の第2開閉体のうち、前記検知部により検知された位置に前記複数の可動棚があるときに前記荷物を出し入れし得る位置にある第2開口部を開閉する第2開閉体を開ける開閉制御部を有してもよい。
 本発明によれば、人による搬送ロボットの操作を要さずに、宅配ボックスに収容された荷物を搬送ロボットが受け取ることができる。
実施形態に係る荷物搬送システムの一例を示す図である。 宅配ボックスの構成の一例を示す図である。 宅配ボックスの外観の一例を示す正面図である。 宅配ボックスの内部構成の一例を示す正面図である。 宅配ボックスを図4中の矢視A-A方向から見た断面図である。 宅配ボックスを図4中の矢視B-B方向から見た断面図である。 搬送ロボットの後方斜視図である。 搬送ロボットの構成の一例を示す図である。 搬送ロボットの内部構成の一例を示す前方斜視図である。 搬送ロボットの第1形態の一例を示す図である。 搬送ロボットの第2形態の一例を示す図である。 搬送ロボットの第3形態の一例を示す図である。 サーバ装置の構成の一例を示す図である。 管理テーブルの一例を示す図である。 宅配ボックスに荷物を預ける際の動作の一例を示すシーケンスチャートである。 受取人が宅配ボックスに荷物を受け取りに行く場合の動作の一例を示すシーケンスチャートである。 可動棚の移動の一例を示す図である。 搬送ロボットが荷物を置き配する場合の動作の一例を示すシーケンスチャートである。 可動棚及び搬送台の移動の一例を示す図である。 可動棚及び搬送台の移動の一例を示す図である。 搬送処理の一例を示すフローチャートである。
 以下、図面を参照して本発明に係る実施形態について説明する。なお、図面においては、発明を理解し易いように、実際の寸法、形状、それらの比率とは異なる場合がある。
1.構成
1.1.荷物搬送システム1の構成
 図1は、実施形態に係る荷物搬送システム1の一例を示す図である。荷物搬送システム1は、宅配ボックス10に預けられた荷物を搬送ロボット20が搬送先に搬送して置き配する自動搬送サービスを提供する。ここでいう「置き配」とは、玄関先等の予め決められた場所に荷物を運び置くことで配送が完了することをいう。荷物搬送システム1は、宅配ボックス10と、搬送ロボット20と、サーバ装置30と、ユーザ端末40とを備える。これらの装置は、ネットワーク50を介して接続されている。ネットワーク50は、例えば無線LAN(Local Area Network)とインターネットとを含む。
 宅配ボックス10は、例えば集合住宅の出入口付近に設置される電気式の宅配ボックスである。ただし、宅配ボックス10の設置場所は集合住宅に限定されず、オフィスビルの出入口付近であってもよいし、コンビニエンスストアやショッピングセンター等の店舗の前にある屋外の場所であってもよい。
 搬送ロボット20は、宅配ボックス10に収容された荷物を搬送先に置き配する自律走行型のロボットである。搬送ロボット20は、走行中に荷物を保持する第1形態と、宅配ボックス10から荷物を受け取る第2形態と、荷物を搬送先に降ろす第3形態とを有する。
 サーバ装置30は、例えば自動搬送サービスを提供する事業者により運用及び管理される。サーバ装置30は、宅配ボックス10及び搬送ロボット20の動作を遠隔制御する。サーバ装置30は、本発明に係る「情報処理装置」の一例である。
 ユーザ端末40は、受取人により使用され、各種情報の入出力を行う。ユーザ端末40は、例えばスマートフォン、携帯電話機、タブレット端末、ウェアラブル端末、及びパーソナルコンピュータを含む。
1.2.宅配ボックス10の構成
 図2は、宅配ボックス10の構成の一例を示す図である。宅配ボックス10は、制御部11と、通信部12と、入出力部13と、複数の可動棚14と、搬送台15と、センサ部16とを備える。宅配ボックス10の各部は、有線又は無線で接続されている。
 制御部11は、宅配ボックス10の各部を制御する。制御部11の機能は、例えば回路等のハードウェア資源により実現されてもよいし、ソフトウェア資源とハードウェア資源とが協働することにより実現されてもよい。例えば制御部11は、CPU(Central Processing Unit)等のプロセッサとメモリとを有し、プロセッサがメモリに記憶されたプログラムを実行することにより制御部11の機能が実現される。通信部12は、ネットワーク50を介して接続されたサーバ装置30と通信を行い、サーバ装置30から各種の指示を受信する。通信部12は、例えばLANアダプタを含む。入出力部13は、各種の情報の入出力に用いられる。例えば入出力部13は、タッチパネルと読取装置とを含む。読取装置は、配送伝票に付されたバーコード等のコードを読み取る。
 可動棚14は、荷物を収容する移動式の棚である。搬送台15は、可動棚14に収容された荷物を搬送ロボット20が受け取る場所に搬送する。センサ部16は、宅配ボックス10の制御に用いられる各種のセンサを含む。センサ部16には、可動棚14の位置を検知して位置情報を出力する位置センサが含まれる。位置センサは、本発明に係る「検知部」の一例である。
 図3は、宅配ボックス10の外観の一例を示す正面図である。図4は、宅配ボックス10の内部構成の一例を示す正面図である。図5は、宅配ボックス10を図4中の矢視A-A方向から見た断面図である。図6は、宅配ボックス10を図4中の矢視B-B方向から見た断面図である。図4では、筐体100の前面を取り外した状態が示されている。なお、以下の説明では、宅配ボックス10については、人又は搬送ロボット20が荷物の出し入れをする側を前方という。宅配ボックス10を前方から見た場合の右側を右方といい、左側を左方という。前後方向と左右方向とに直交する方向を上下方向という。図3~図6中のX軸方向は右方、Z軸方向は上方、Y軸方向は後方を示す。また、宅配ボックス10の左右方向の位置は、左端から順にX1~X6という位置情報により示される。宅配ボックス10の上下方向の位置は、上端から順にZ1~Z5という位置情報により示される。
 宅配ボックス10の筐体100は、略直方体形状の箱体であり、制御部11と、通信部12と、入出力部13と、複数の可動棚14と、搬送台15と、センサ部16とを収容する。筐体100は、前面と、後面と、右側面と、左側面と、上面と、底面とにより構成される。図4~図6に示される例では、筐体100には5つの可動棚14が収容される。これらの可動棚14は、左右方向に並べて配置される。筐体100は、6つ分の可動棚14を収容し得る左右方向の長さを有する。したがって、筐体100内には、5つの可動棚14のうちいずれか1つの可動棚14と隣り合う他の可動棚14との間に1つ分の可動棚14が収まる大きさの上下方向に延びる空間が形成される。この空間は、搬送台15が上下方向に移動する垂直通路107となる。この垂直通路107は、本発明に係る「第2通路」の一例である。
 図3に示されるように、筐体100の前面には、荷物の出し入れに用いられる複数の開口部が形成される。複数の開口部には、搬送ロボット20が荷物を受け取る複数の第1開口部101と、人が荷物を出し入れする複数の第2開口部102とが含まれる。複数の開口部はマトリックス状に配置される。このマトリックスを構成する複数の列は、それぞれ、5つの可動棚14及び垂直通路107に対向し左右方向に並ぶ複数の領域である。
 図3に示される例では、筐体100は3つの第1開口部101を有する。これらの第1開口部101は、搬送ロボット20に荷物を受渡し可能な高さの位置に1列おきに形成される。各第1開口部101には、第1開口部101を開閉するシャッター103が設けられる。シャッター103は、駆動装置(図示せず)により開閉される。シャッター103は、本発明に係る「第1開閉体」の一例である。各第2開口部102には、第2開口部102を開閉する扉104が設けられる。扉104は、電気錠(図示せぬ)により解錠又は施錠される。扉104は、本発明に係る「第2開閉体」の一例である。また、筐体100の前面には入出力部13が設けられる。
 図4及び図5に示されるように、筐体100の底面には、左右方向に延びる2本の水平レール105が設けられる。筐体100の上面において底面と対向する側にも、左右方向に延びる2本の水平レール105が設けられる。また、筐体100の底面上には、2本の水平レール105の間に、左右方向に延びる2本の水平レール106が設けられる。
 図4及び図5に示されるように、各可動棚14は、5つの棚板141と、天板142と、底板143と、4つの支柱144と、8つの車輪145と、4本の垂直レール146とを有する。5つの棚板141は、上下方向に所定の間隔で配置される。天板142は、5つの棚板141の上方に配置される。底板143は、5つの棚板141の下方に配置される。棚板141、天板142、及び底板143はいずれも矩形形状を有する。4つの支柱144は、5つの棚板141、天板142、及び底板143の角部を支持する。
 上下に隣り合う棚板141の間には、荷物を収容する収容空間が形成される。各可動棚14には、5つの収容空間が上下方向に並べて形成される。また、各棚板141には、ベルトコンベア147が設けられる。このベルトコンベア147は、収容空間に収容された荷物を搬送台15に送り出す機構として機能する。ベルトコンベア147は回転し、収容空間に収容された荷物を右側又は左側に移動させる。底板143と筐体100の底面との間には、搬送台15が収まる大きさの左右方向に延びる間隙がある。この間隙は、搬送台15が左右方向に移動する水平通路108となる。この水平通路108は、収容空間の位置より下方に形成される。この水平通路108は、本発明に係る「第1通路」の一例である。
 8つの車輪145のうち4つの車輪145は、底板143において筐体100の底面の水平レール105と対向する位置に回転可能に設けられる。残りの4つの車輪145は、天板142において筐体100の上面の水平レール105と対向する位置に回転可能に設けられる。これらの車輪145は、可動棚14用の駆動装置(図示せず)により回転される。車輪145が水平レール105上を転動することにより、可動棚14は水平レール105に沿って左右方向に移動する。この左右方向は、略水平方向であり、本発明に係る「第1方向」の一例である。ここでいう「略水平」とは、完全に水平でなくてもよく、宅配ボックス10の設置面に沿った方向であればよい。各収容空間は第2開口部102を介して外部に連通する。また、垂直通路107は、可動棚14の移動によりいずれかの第1開口部101を介して外部に連通する。
 4本の垂直レール146は可動棚14の左右側面に2本ずつ設けられる。各垂直レール146は上下方向に延びる。垂直レール146は、例えばラックギアである。
 図4及び図6に示されるように、搬送台15は、本体部151と、4つの車輪152と、4つのアーム153と、4つの歯車154と、ベルトコンベア155とを有する。搬送台15は、垂直通路107及び水平通路108に収まる上下方向、左右方向、及び前後方向の長さを有する。本体部151は矩形形状を有する。4つの車輪152は、本体部151の底面において筐体100の底面の水平レール106と対向する位置に回転可能に設けられる。車輪152は、搬送台15の走行用の駆動装置(図示せず)により回転される。車輪152が水平レール106上を転動することにより、搬送台15は水平通路108を通って左右方向に移動する。4つのアーム153は、本体部151に固定され、4つの車輪152をそれぞれ支持する。アーム153は伸縮する。アーム153が伸張することにより、搬送台15は上方向に所定の距離だけ移動する。反対に、アーム153が収縮することにより、搬送台15は下方向に所定の距離だけ移動する。
 4つの歯車154は、垂直レール146と協働して搬送台15を昇降させる。図4に示されるように、これらの歯車154は、搬送台15が垂直通路107に位置するときに、本体部151から垂直レール146側に突出するように設けられる。アーム153が伸張して搬送台15が所定の距離だけ上方向に移動すると、歯車154は垂直レール146と噛み合う。歯車154は、搬送台15の昇降用の駆動装置(図示せず)により回転される。歯車154が垂直レール146と噛み合って回転することにより、搬送台15は垂直通路107を通って上下方向に移動する。この上下方向は、略鉛直方向であり、本発明に係る「第2方向」の一例である。ここでいう「略鉛直」とは、完全に鉛直でなくてもよく、収容空間の並び方向に沿った方向であればよい。
 ベルトコンベア155は、第1開口部101を介して搬送ロボット20に荷物を送り出す機構として機能する。ベルトコンベア155は本体部151に設けられる。ベルトコンベア155は回転し、ベルトコンベア155上の荷物を後ろ側から前側に移動させる。
1.3.搬送ロボット20の構成
 図7は、搬送ロボット20の後方斜視図である。なお、図7中のY軸方向は前方、-Y軸方向は後方、X軸方向は右方、-X軸方向は左方、Z軸方向は上方、-Z軸方向は下方を示す。
 搬送ロボット20は、筐体201を有する。筐体201は、搬送ロボット20の前後左右及び上方を覆う。筐体201の下方は開口する。筐体201の後端面には、開口部202が形成される。開口部202には、開口部202を開閉するシャッター203が設けられる。
 図8は、搬送ロボット20の構成の一例を示す図である。搬送ロボット20は、制御部21と、記憶部22と、通信部23と、電源部24と、センサ部25と、走行部26と、積載部27と、駆動部28とを備える。搬送ロボット20の各部は、有線又は無線で接続されている。
 制御部21は、搬送ロボット20の各部を制御する。制御部21は、例えばCPU等のプロセッサとRAM(Random Access Memory)等のメインメモリとを含む。制御部21の機能は、例えばプロセッサが記憶部22に記憶されたプログラムをメインメモリに読み出して実行することにより実現される。記憶部22は、制御部21の機能を実現するためのプログラムと、地図データを含む各種のデータとを記憶する。地図データは、LiDAR(Light Detection and Ranging)技術を利用して予め作成された集合住宅の3次元の地図を示す。記憶部22は、例えばROM(Read Only Memory)を含む。通信部23は、ネットワーク50を介して接続されたサーバ装置30と無線で通信を行い、サーバ装置30から各種の指示を受信する。通信部23は、例えば無線LANアダプタを含む。電源部24は、搬送ロボット20の各部に電力を供給する。電源部24は、例えば電池と電源回路を含む。
 センサ部25は、搬送ロボット20の制御に用いられる各種のセンサを含む。センサ部25は、例えばLiDARセンサと、カメラと、荷物センサとを含む。LiDARセンサは、例えば搬送ロボット20の周囲の空間を認識するとともに、搬送ロボット20の現在位置を測定するのに用いられる。カメラは、例えば搬送ロボット20の周囲を撮影し、撮影した画像に基づいて対象物までの距離を測定するのに用いられる。荷物センサは、積載部27への荷物の積載を検知する。
 走行部26は、制御部21の制御の下、現在位置から目的地に移動する。この現在位置は、例えばセンサ部25に含まれるLiDARセンサを用いて測定される。目的地は、サーバ装置30から指示される。目的地には、例えば宅配ボックス10及び荷物の搬送先が含まれる。積載部27は、荷物を載せる。積載部27は、制御部21の制御の下、走行部26の走行中に荷物を保持する第1位置と、宅配ボックス10から荷物を受け取る第2位置と、荷物を搬送先に降ろす第3位置とに移動する。駆動部28は、積載部27を第1位置、第2位置、及び第3位置のいずれかに移動させる。
 図9は、搬送ロボット20の内部構成の一例を示す前方斜視図である。図9では、筐体201を取り外した状態が示されている。なお、図9では、制御部21、記憶部22、通信部23、電源部24、及びセンサ部25の図示が省略されている。走行部26は、無限軌道方式で構成されている。走行部26は、基台261と、一対の前輪262と、一対の後輪263と、モータ264と、ベルト265とを有する。一対の前輪262は、基台261の前方の左右両端部に回転可能に設けられる。一対の後輪263は、基台261の後方の左右両端部に回転可能に設けられる。後輪263は、第1位置、第2位置、及び第3位置の間を移動する積載部27と接触しない大きさを有する。後輪263の外径は前輪262の外径より小さい。モータ264は、前輪262を回転させる。なお、モータ264は、前輪262と後輪263を両方とも回転させてもよい。ベルト265は、無端ベルトであり、右側の前輪262と右側の後輪263、左側の前輪262と左側の後輪263のそれぞれに掛け渡たされる。上述したように後輪263の外径は前輪262の外径より小さいため、ベルト265の上面は側方から見たときに前輪262及び後輪263が接する走行面Gに対して傾斜した状態になる。走行面Gは、例えば集合住宅内の通路の路面である。前輪262が回転されると、この回転に伴ってベルト265が回転移動する。ベルト265の回転に伴って後輪263も回転する。
 なお、搬送ロボット20については、同一の側面側の前輪262と後輪263の並び方向を前後方向という。一対の前輪262又は後輪263の並び方向を左右方向という。前後方向及び左右方向に直交する方向を上下方向という。
 積載部27は、枠体271と、ベルトコンベア272とを有する。枠体271は、後方が開口する略直方体形状を有する。枠体271は、前面と、上面と、左側面と、右側面と、底面とにより構成される。枠体271の後端面には開口部273が形成される。ベルトコンベア272は、枠体271の底面上に設けられる。ベルトコンベア272は、回転してベルトコンベア272上に置かれた荷物を前後方向に移動させる。
 駆動部28は、ボールねじ281と、モータ282と、二軸のガイドレール283と、可動部284と、連結軸285と、一対のアーム286とを有する。ボールねじ281は、基台261の中央部にねじ軸方向が前後方向となるように設けられる。モータ282は、ボールねじ281を回転させる。ガイドレール283は、前後方向に延び、可動部284を案内する。ガイドレール283は、前方側の一端より後方側の他端が走行面Gに近づくように走行面Gに対して傾斜する。可動部284は、ボールねじ281の回転に伴ってガイドレール283に沿って前後方向に移動する。
 連結軸285は、積載部27の前方側の端部を支持し、可動部284と積載部27とを連結する。連結軸285は棒形状を有する。連結軸285の一端は、枠体271の前面の上方中央部に固定される。連結軸285の他端は、可動部284により回転軸287を中心に回転可能に支持される。連結軸285は、可動部284の移動に伴って前後方向に移動する。また、連結軸285は、積載部27の後方への移動に伴って回転軸287を中心に図中の時計回りに回転する。連結軸285の回転により、積載部27は、走行面Gに対して底面が傾斜した姿勢になる。
 一対のアーム286は、積載部27の後方側の左右側端部を回転可能に支持する。アーム286は棒形状を有する。アーム286の一端は、基台261の後方の側端部により回転軸288を中心に回転可能に支持される。アーム286の他端は、積載部27の左右側面の後上方の角部を回転軸289を中心に回転可能に支持する。アーム286は、積載部27の移動に伴って回転軸288を中心に回転する。積載部27は、連結軸285及びアーム286により上端部が支持されているが、下端部は自由端になっている。
 図10は、搬送ロボット20の第1形態の一例を示す図である。なお、図10中のY軸方向は前方、-Y軸方向は後方、Z軸方向は上方、-Z軸方向は下方を示す。図10においては搬送ロボット20の左側の構成のみが示されているが、右側も同様の構成になっている。第1形態において、可動部284はガイドレール283の前方側の一端に位置する。可動部284がガイドレール283の一端に位置する場合、積載部27は基台261上の第1位置にある。第1位置にある場合、積載部27は、連結軸285及びアーム286の長さ及び角度によりその底面が走行面Gと略平行になるように支持される。これにより、第1位置において、積載部27は荷物を略水平に保持することができる。なお、ここでいう「略平行」とは、完全に平行でなくてもよい。例えば積載部27は、荷物を保持することができる程度に走行面Gに対して傾斜していてもよい。
 図11は、搬送ロボット20の第2形態の一例を示す図である。なお、図10と同様に、図11中のY軸方向は前方、-Y軸方向は後方、Z軸方向は上方、-Z軸方向は下方を示す。図11においては搬送ロボット20の左側の構成のみが示されているが、右側も同様の構成になっている。搬送ロボット20が第1形態から第2形態になる場合、モータ282はボールねじ281を回転させて、可動部284をガイドレール283に沿ってその前方側の一端から距離L1だけ後方に離隔した位置に移動させる。可動部284と枠体271とは連結軸285により連結されているため、可動部284が移動すると積載部27も距離L1だけ後方に移動する。これにより、積載部27は、基台261から後方に突出する第2位置に到達する。上述したように、ガイドレール283は前方側の一端より後方側の他端が走行面Gに近づくように走行面Gに対して傾斜しているため、第2位置は第1位置よりも後下方にある。
 積載部27が第2位置に移動すると、積載部27が第1位置にあるときの連結軸285を基準軸R1とすると、アーム286は回転軸288を中心に基準軸R1から図中の時計回りに角度θ1だけ回転する。アーム286の回転により、積載部27の底面がアーム286から後方に突出する。ここで、宅配ボックス10の第1開口部101は、搬送ロボット20が第1開口部101の前に移動して第2形態になったときに積載部27の開口部273と対向する位置に設けられている。したがって、搬送ロボット20が第1開口部101の前に移動して第2形態になると、積載部27は第1開口部101側に突出する。このとき、積載部27の底面は第1開口部101の下端に接触してもよいし、積載部27の底面の一部が第1開口部101に挿入されてもよい。或いは、積載部27の底面が第1開口部101の下端に接近してもよい。ここでいう「接近」とは、荷物を受け取ることが可能な位置まで近づくことをいう。積載部27の底面と第1開口部101の下端との間には間隙があってもよい。
 また、第2位置にある場合、積載部27は、連結軸285とアーム286の長さ及び角度によりその底面が走行面Gと略平行になるように支持される。これにより、第2位置において、積載部27は荷物を略水平に保持することができる。なお、搬送ロボット20が第2形態から第1形態になる場合、駆動部28及び積載部27は、搬送ロボット20が第1形態から第2形態になる場合と反対の動きをする。
 図12は、搬送ロボット20の第3形態の一例を示す図である。なお、図10と同様に、図12中のY軸方向は前方、-Y軸方向は後方、Z軸方向は上方、-Z軸方向は下方を示す。図12においては搬送ロボット20の左側の構成のみが示されているが、右側も同様の構成になっている。搬送ロボット20が第1形態から第3形態になる場合、モータ282はボールねじ281を回転させて、可動部284をガイドレール283に沿って後方側の他端に移動させる。可動部284と枠体271とは連結軸285により連結されているため、可動部284が移動すると積載部27も後方に移動する。これにより、積載部27は第2位置よりもさらに基台261から後方に突出する第3位置に到達する。上述したように、ガイドレール283は前方側の一端より後方側の他端が走行面Gに近づくように走行面Gに対して傾斜しているため、第3位置は第1位置及び第2位置よりも後下方にある。
 積載部27が第3位置に移動すると、アーム286は回転軸288を中心に基準軸R1から図中の時計回りに角度θ2だけ回転する。この角度θ2は、角度θ1より大きい。この回転に伴って、連結軸285は、積載部27が第1位置にあるときのアーム286を基準軸R2とすると、回転軸287を中心に基準軸R2に対して図中の時計回りに角度θ3だけ回転する。第3位置にある場合、積載部27は、連結軸285とアーム286の長さ及び角度によりその底面が走行面Gに対して傾斜し、底面の後方側の端部が走行面Gに接する姿勢になるように支持される。これにより、第3位置において、積載部27は、傾斜して荷物を降ろすことができる。なお、搬送ロボット20が第3形態から第1形態になる場合、駆動部28及び積載部27は、搬送ロボット20が第1形態から第3形態になる場合と反対の動きをする。
1.4.サーバ装置30の構成
 図13は、サーバ装置30の構成の一例を示す図である。サーバ装置30は、制御部31と、記憶部32と、通信部33とを備える。サーバ装置30の各部は、バスを介して接続されている。制御部31は、サーバ装置30の各部を制御する。制御部31は、例えばCPU等のプロセッサとRAM等のメインメモリとを含む。記憶部32は、制御部31の機能を実現するためのプログラムと、管理テーブル321を含む各種のデータとを記憶する。管理テーブル321は、宅配ボックス10に収容された荷物を管理する情報である。記憶部32は、例えばROM、HHD(hard disk drive)、及びSSD(Solid State Drive)を含む。通信部33は、ネットワーク50を介して接続された宅配ボックス10及び搬送ロボット20と通信を行い、各種の指示を送信する。通信部33は、例えばネットワークアダプタを含む。
 サーバ装置30は、決定部311と、更新部312と、通知部313と、開閉制御部314と、棚制御部315と、ロボット制御部316として機能する。これらの機能は、例えば制御部31のプロセッサが記憶部22に記憶されたプログラムを実行することにより実現される。
 決定部311は、複数の収容空間の中から荷物が収容される収容空間を決定する。更新部312は、新たな荷物が宅配ボックス10に収容されると、管理テーブル321を更新してこの荷物を管理する情報を管理テーブル321に格納する。通知部313は、新たな荷物が宅配ボックス10に収容されると、その荷物の受取人に荷物の到着を通知する。
 開閉制御部314は、シャッター103又は扉104の開閉を制御する。例えば受取人により搬送ロボット20に荷物を搬送させる自動搬送要求が行われた場合、開閉制御部314は、搬送ロボット20がその荷物を受け取る第1開口部101のシャッター103を開くよう制御する。この自動搬送要求は、本発明の第1要求の一例である。一方、受取人により受取人自身が宅配ボックス10に荷物を受け取りに行く自己受け取り要求が行われた場合、開閉制御部314は、受取人がその荷物を受け取る第2開口部102の扉104を開くよう制御する。この自己受け取り要求は、本発明の第2要求の一例である。受取人により自己受け取り要求が行われた場合、開閉制御部314は、荷物に付された配送伝票番号が受取人により入力されたことを契機に扉104を開くよう制御してもよい。
 棚制御部315は、可動棚14及び搬送台15の動作を制御する。例えば受取人から搬送ロボット20による荷物の自動搬送が要求された場合、棚制御部315は、この荷物の収容空間の隣に垂直通路107が形成されるよう可動棚14を移動させる。続いて、棚制御部315は、垂直通路107内の収容空間と隣り合う位置に搬送台15を移動させた後、収容空間から受け取った荷物が第1開口部101と対向する位置に搬送台15を移動させる。
 ロボット制御部316は、搬送ロボット20の動作を制御する。例えば受取人により自動搬送要求が行われた場合、ロボット制御部316は、宅配ボックス10の第1開口部101から荷物を受け取ってその荷物の搬送先に置き配するよう搬送ロボット20を制御する。
 図14は、管理テーブル321の一例を示す図である。管理テーブル321は、宅配ボックスIDと、配送伝票番号と、ユーザIDと、受取方法と、初期の収納位置情報と、第1開口部101の位置情報と、第2開口部102の位置情報とを格納する。宅配ボックスIDは、宅配ボックス10を一意に識別する情報である。配送伝票番号は、荷物を一意に識別する情報である。配送伝票番号は、配達業者により荷物に付される。ユーザIDは、受取人を一意に識別する情報である。ユーザIDは、自動搬送サービスを利用する前に予め行われる利用者登録において受取人に付与される。ユーザIDは、受取人の住居の部屋番号であってもよい。受取方法は、受取人が宅配ボックス10に収容された荷物を受け取る方法である。受取方法は、搬送ロボット20に荷物を搬送させる自動搬送と、受取人自身が宅配ボックス10に荷物を受け取りに行く自己受け取りの中から受取人により選択される。初期の収容位置情報は、荷物が収容された時点の収容空間の位置を示す情報である。第1開口部101の位置情報は、搬送ロボット20が荷物を受け取る第1開口部101の位置を示す情報である。第2開口部102の位置情報は、受取人が荷物を受け取る第2開口部102の位置を示す情報である。
2.動作
2.1.荷物を預ける際の動作
 図15は、宅配ボックス10に荷物を預ける際の動作の一例を示すシーケンスチャートである。宅配ボックス10に荷物を預ける場合、配達員は宅配ボックス10の入出力部13を用いて配送情報を入力する。配送情報には、配送会社名、配送伝票番号、荷物のサイズ、受取人の住居の部屋番号、対面での受け取り希望の有無、及び配達時間帯を指定する時間指定情報が含まれる。配送伝票番号は、例えば配送伝票に付されたバーコードを入出力部13の読取装置で読み取ることにより入力される。配送情報が入力されると、ステップS101において宅配ボックス10の制御部11は、この配送情報と予め定められた宅配ボックス10の宅配ボックスIDとをサーバ装置30に送信する。
 配送情報を受信すると、ステップS102においてサーバ装置30の決定部311は、荷物を収容する収容空間を決定する。例えば決定部311は、空いている収容空間のいずれかを決定する。収容空間の大きさが異なる場合、決定部311は、配送情報に含まれる荷物の大きさに基づいて、その荷物を収容し得る大きさの収容空間を決定してもよい。ステップS103においてサーバ装置30の開閉制御部314は、決定部311により決定された収容空間に対応する扉104の開放指示を宅配ボックス10に送信する。開放指示を受信すると、ステップS104において宅配ボックス10は、開放指示に従って扉104を解錠し開放させる。例えば図3に示される(X3、Z2)という位置にある収容空間が決定された場合、宅配ボックス10の制御部11は、電気錠(図示せず)の駆動を制御してこの位置にある扉104を解錠し開放させる。(X3、Z2)という位置にある扉104が開くと、配達員は第2開口部102を介して収容空間に荷物を入れて扉104を閉める。扉104が閉まると、電気錠(図示せず)により扉104が施錠される。
 図15に戻り、ステップS105においてサーバ装置30の更新部312は、配送情報及びステップS102において決定された収容空間に基づいて、管理テーブル321を更新する。ここでは、配送情報に付された宅配ボックスIDが「1」であり、配送情報に含まれる配送伝票番号が「12345」、受取人の住居の部屋番号が「001」であるものとする。例えば図3に示される(X3、Z2)という位置にある収容空間に荷物が収容された場合、初期の収容位置情報は(X3、Z2)になる。また、(X3、Z2)という位置にある収容空間に収容された荷物は、可動棚14及び搬送台15の移動により、(X2、Z4)という位置にある第1開口部101から搬送ロボット20が受け取ることが可能であるため、第1開口部101の位置情報は(X2、Z4)になる。さらに、(X3、Z2)という位置にある収容空間に収容された荷物は、(X3、Z2)という位置にある第2開口部102に加えて、可動棚14の移動により(X2、Z2)という位置にある第2開口部102からも受け取ることが可能であるため、第2開口部102の位置情報は(X2、Z2)及び(X3、Z2)となる。この場合、図14に示されるように、宅配ボックスID「1」と、配送伝票番号「12345」と、ユーザID「001」と、初期の収容位置情報(X3、Z2)と、第1開口部101の位置情報(X2、Z4)と、第2開口部102の位置情報(X2、Z2)及び(X3、Z2)とが関連付けて管理テーブル321に格納される。
 図15に戻り、ステップS106においてサーバ装置30の通知部313は、受取人のユーザ端末40に宅配ボックス10に荷物が到着したことを知らせる到着通知を送信する。この到着通知には、例えば荷物の配送伝票番号が含まれる。到着通知を受信すると、ステップS107においてユーザ端末40は、宅配ボックス10に荷物が到着したことを知らせる到着通知画面を表示する。この到着通知画面には、例えば荷物の配送伝票番号が含まれる。この到着通知画面は、荷物の受取方法を選択する操作を受け付ける。受取人は、ユーザ端末40に到着通知画面が表示されると、ユーザ端末40を用いて到着通知画面上で荷物の受取方法を選択する操作を行う。
2.2.受取人が自分で荷物を受け取りに行く場合の動作
 図16は、受取人が宅配ボックス10に自分で荷物を受け取りに行く場合の動作の一例を示すシーケンスチャートである。この動作は、受取人がユーザ端末40を用いて到着通知画面上で荷物の受取方法として自己受け取りを選択する操作を行ったことを契機に開始される。この操作が行われると、ステップS201においてユーザ端末40は、サーバ装置30に自己受け取り要求を送信する。この自己受け取り要求には、例えば配送伝票番号が含まれる。自己受け取り要求を受信すると、ステップS202においてサーバ装置30の更新部312は、自己受け取り要求に応じて管理テーブル321を更新する。例えば自己受け取り要求に含まれる配送伝票番号が「12345」である場合、管理テーブル321には、配送伝票番号「12345」と関連付けて「自己受け取り」という受取方法が格納される。
 続いて、受取人は、宅配ボックス10の前に移動して、入出力部13を用いて識別情報を入力する操作を行う。この識別情報は、到着通知画面に含まれる配送伝票番号であってもよいし、部屋番号等のユーザIDであってもよい。この操作が行われると、ステップS203において宅配ボックス10の制御部11は、サーバ装置30にこの識別情報を送信する。ステップS204においてサーバ装置30の開閉制御部314は、宅配ボックス10から可動棚14の現在の位置情報を取得する。具体的には開閉制御部314は、宅配ボックス10に可動棚14の現在の位置情報の取得要求を送信する。宅配ボックス10の制御部11は、この取得要求に応じてセンサ部16の位置センサから出力された位置情報をサーバ装置30に送信する。開閉制御部314はこの位置情報を受信する。可動棚14の現在の位置情報を取得すると、ステップS205において開閉制御部314は、管理テーブル321と取得された位置情報とに基づいて、受取人が荷物を受け取る第2開口部102を選択する。
 図17は、可動棚14の移動の一例を示す図である。図17では、図4と同様に、筐体100の前面を取り外した状態が示されている。ここでは、可動棚14が図17(a)に示される位置にあるときに、(X3、Z2)という位置にある収容空間に荷物が収容されたものとする。この荷物を受け取る場合、受取人により例えば「12345」という配送伝票番号が入力される。図14に示される例では、管理テーブル321には、この配送伝票番号と関連付けて(X2、Z2)、(X3、Z2)という2つの第2開口部102の位置情報が格納されている。この場合、(X2、Z2)という位置にある第2開口部102と、(X3、Z2)という位置にある第2開口部102とが選択の候補となる。可動棚14の位置情報により示される可動棚14の現在位置が図17(b)に示される位置である場合、荷物の収容空間は(X2、Z2)という位置にある。この場合、(X2、Z2)という位置にある第2開口部102がこの収容空間から荷物を出し入れし得る位置にあるため、2つの選択候補から(X2、Z2)という位置にある第2開口部102が選択される。
 図16に戻り、ステップS206においてサーバ装置30の開閉制御部314は、選択された第2開口部102の扉104の開放指示を宅配ボックス10に送信する。この開放指示を受信すると、ステップS207において宅配ボックス10は、この開放指示に従って扉104を解錠し開放させる。例えば図17(b)に示される(X2、Z2)という位置にある第2開口部102が選択された場合、宅配ボックス10の制御部11は、電子錠(図示せず)の駆動を制御して、この位置にある扉104を解錠し開放させる。(X2、Z2)という位置にある扉104が開くと、受取人は第2開口部102を介して収容空間から荷物を取り出す。荷物を取り出すと受取人は扉104を閉める。扉104が閉まると、電気錠(図示せず)により扉104が施錠される。
2.3.搬送ロボット20が荷物を置き配する場合の動作
 図18は、搬送ロボット20が荷物を置き配する場合の動作の一例を示すシーケンスチャートである。この動作は、受取人がユーザ端末40を用いて到着通知画面上で荷物の受取方法として自動搬送を選択する操作を行ったことを契機に開始される。この操作が行われると、ステップS301においてユーザ端末40は、サーバ装置30に自動搬送要求を送信する。この自動搬送要求には、例えば荷物の配送伝票番号が含まれる。自動搬送要求を受信すると、ステップS302においてサーバ装置30の更新部312は、自動搬送要求に応じて管理テーブル321を更新する。例えば自動搬送要求に含まれる配送伝票番号が「12345」である場合、管理テーブル321には、図14に示されるように、配送伝票番号「12345」と関連付けて「自動搬送」という受取方法が格納される。
 ステップS303においてサーバ装置30の棚制御部315は、管理テーブル321を参照して、搬送ロボット20が荷物を受け取る第1開口部101を特定する。ここでは、自動搬送要求に「12345」という配送伝票番号が含まれるものとする。図14に示される例では、管理テーブル321には、この配送伝票番号と関連付けて(X2、Z4)という第1開口部101の位置情報が格納されている。この場合、(X2、Z4)という位置にある第1開口部101が特定される。
 ステップS304においてサーバ装置30の棚制御部315は、特定された第1開口部101に荷物を搬送するための可動棚14及び搬送台15の移動指示を宅配ボックス10に送信する。この移動指示には、(X3、Z2)という初期の収容位置情報と、(X2、Z4)という第1開口部101の位置情報とが含まれる。移動指示を受信すると、ステップS305において宅配ボックス10は、この移動指示に従ってまず可動棚14を移動させる。例えば宅配ボックス10の制御部11は、可動棚14用の駆動装置(図示せず)の駆動を制御して、荷物の収容空間の隣に垂直通路107となる空間が形成されるように可動棚14を移動させる。
 図19及び図20は、可動棚14及び搬送台15の移動の一例を示す図である。図19及び図20では、図4と同様に、筐体100の前面を取り外した状態が示されている。ただし、図20(c)及び図20(d)は、宅配ボックス10を図20(b)中の矢視C-C方向から見た断面図である。なお、図19(a)に示される例では、図17に示される例と同様に、荷物が収容された時点で(X3、Z2)という位置にあった収容空間は、可動棚14の移動により(X2、Z2)に移動している。この収容空間の移動は、例えばセンサ部16の位置センサから出力された可動棚14の位置情報により認識される。可動棚14が図19(a)に示される位置にある場合、制御部11は、図19(b)に示されるように、左から2番目の可動棚14及び3番目の可動棚14を右側に移動させる。これにより、荷物の収容空間は、(X3、Z2)という位置に移動し、この収容空間の左隣に垂直通路107が形成される。
 可動棚14の移動が完了すると、ステップS306において宅配ボックス10は、移動指示に従って搬送台15を移動させる。例えば宅配ボックス10の制御部11は、搬送台15の走行用の駆動装置(図示せず)の駆動を制御して、搬送台15を筐体100内の水平通路108を通って図19(b)に示されるように「X2」という位置まで左方に移動させる。この位置に到着すると、搬送台15は、アーム153が伸張して上方向に所定の距離だけ移動する。これにより、歯車154と垂直レール146とが噛み合う。続いて制御部11は、搬送台15の昇降用の駆動装置(図示せず)の駆動を制御して、図19(c)に示されるように、搬送台15を筐体100内の垂直通路107を通って(X2、Z2)という位置まで上方に移動させる。
 この位置に到着すると、ステップS307において宅配ボックス10は、収容空間に収容された荷物を搬送台15の上に載せる。例えば宅配ボックス10の制御部11は、(X3、Z2)という位置の収容空間のベルトコンベア147の駆動を制御し、このベルトコンベア147を回転させる。このベルトコンベア147の回転により、収容空間に収容された荷物が搬送台15側に移動される。これにより、図20(a)に示されるように、搬送台15の上に荷物が載せられる。
 荷物の積載が完了すると、ステップS308において宅配ボックス10は、移動指示に従って搬送台15を荷物が第1開口部101に対向する位置に移動させる。例えば宅配ボックス10の制御部11は、搬送台15の昇降用の駆動装置(図示せず)の駆動を制御して、図20(b)に示されるように、搬送台15を(X2、Z4)という位置まで下方に移動する。
 ステップS309においてサーバ装置30の開閉制御部314は、上述したステップS303において特定された第1開口部101のシャッター103の開放指示を宅配ボックス10に送信する。この開放指示を受信すると、ステップS310において宅配ボックス10はこの開放指示に従ってシャッター103を開ける。例えば宅配ボックス10の制御部11は、図20(c)及び図20(d)に示されるように、シャッター103用の駆動装置(図示せず)の駆動を制御して、(X2、Z4)という位置にあるシャッター103を開ける。
 ステップS311においてサーバ装置30のロボット制御部316は、ステップS303において特定された第1開口部101の前に移動して荷物を受け取り、この荷物を配送先に置き配する搬送指示を搬送ロボット20に送信する。この搬送指示には、第1開口部101の位置情報と、搬送先の位置情報とが含まれる。なお、搬送先の位置情報は、例えば利用者登録時に定められ、ユーザIDと関連付けて記憶部32に記憶される。この搬送指示を受信すると、ステップS312において搬送ロボット20は搬送処理を行う。
 図21は、搬送処理の一例を示すフローチャートである。ステップS321において、搬送ロボット20は、搬送指示に従って宅配ボックス10の第1開口部101の前に移動する。具体的には、制御部21は、記憶部22に記憶された地図データと第1開口部101の位置情報とに基づいて、走行部26が現在位置から宅配ボックス10の第1開口部101に走行するよう制御する。第1開口部101の前に移動すると、ステップS322において搬送ロボット20はシャッター203を開ける。シャッター203が開くと、ステップS323において搬送ロボット20は第2形態に変化する。具体的には、制御部21は、モータ282を駆動させてボールねじ281を回転させ、積載部27を第2位置に移動させる。図11に示されるように、第2位置において積載部27は第1開口部101側に突出する。なお、このとき、搬送ロボット20の位置は、センサ部25のカメラにより撮影された搬送ロボット20の後方の画像に基づいて、積載部27の底面が第1開口部101の下端と接触するように微調整されてもよい。
 第2形態になると、ステップS324において搬送ロボット20はベルトコンベア272を駆動して第1開口部101から荷物を受け取る。ここで、サーバ装置30の棚制御部315は、搬送ロボット20の制御部21から荷物の受け取りの準備が完了したことを知らせる通知を受信すると、ベルトコンベア155を回転させて第1開口部101から搬送ロボット20に荷物を送り出すよう搬送台15を制御する送り出し指示を宅配ボックス10に送信する。この送り出し指示を受信すると、宅配ボックス10の制御部11は、この送り出し指示に従って搬送台15のベルトコンベア155を図11中の反時計回りに回転させる。ベルトコンベア155の回転により、第1開口部101から積載部27に荷物が送り出される。搬送ロボット20の制御部21は、ベルトコンベア272を図11中の反時計回りに回転させる。これにより、第1開口部101から送り出された荷物がベルトコンベア272により前方向に移動し、積載部27内に収容される。なお、積載部27内に荷物が収容されると、センサ部25の荷物センサにより積載部27への荷物の積載が検知される。これにより、積載部27への荷物の積載の完了が認識される。
 荷物の積載が完了すると、ステップS325において搬送ロボット20は第1形態に変化する。具体的には、制御部21は、モータ282を駆動してボールねじ281を回転させ、積載部27を第1位置に移動させる。図10に示されるように、第1位置において積載部27は基台261上に位置する。第1形態になると、ステップS326において搬送ロボット20は搬送先に移動する。具体的には、制御部21は、記憶部22に記憶された地図データと配送先の位置情報とに基づいて、走行部26が現在位置から搬送先に走行するよう制御する。この搬送先は、例えば集合住宅において受取人の住宅の玄関前である。
 搬送先に到着すると、ステップS327において搬送ロボット20は第3形態に変化する。具体的には、制御部21は、モータ282を駆動してボールねじ281を回転させ、積載部27を第3位置に移動させる。図12に示されるように、第3位置において、積載部27は基台261の後方に突出するとともに、その底面が走行面Gに対して傾斜し、底面の後方側の端部が走行面Gに接する姿勢になる。第3形態になると、ステップS328において搬送ロボット20は、ベルトコンベア272を駆動して荷物を搬送先に降ろす。具体的には、制御部21は、ベルトコンベア272を図12中の時計回りに回転させる。これにより、積載部27に載せられた荷物が後方向に移動し、搬送先の走行面Gに降ろされる。搬送先の走行面Gに荷物が降ろされると、搬送先への置き配が完了する。
 上述した実施形態によれば、受取人により自動搬送が要求されると、サーバ装置30の制御に従って搬送ロボット20が宅配ボックス10において荷物が搬送される第1開口部101の前に移動するため、人による搬送ロボット20の操作を要さずに、宅配ボックス10に収容された荷物を搬送ロボット20が受け取ることができる。また、宅配ボックス10の可動棚14及び搬送台15が移動して宅配ボックス10の収容空間に収容された荷物が第1開口部101に搬送されるため、宅配ボックス10において搬送ロボット20が届かない収容空間に荷物が収容された場合でも、搬送ロボット20が第1開口部101を介して宅配ボックス10からこの物品を受け取ることができる。さらに、搬送ロボット20が宅配ボックス10に預けられた荷物を搬送先に置き配するため、宅配ボックス10に預けられた荷物を人手を介さずに搬送先に置き運ぶことができる。これにより、受取人は宅配ボックス10に荷物を取りに行かなくても、非対面で荷物を受け取ることができる。
 特に大規模な集合住宅では、配達員が個々の住宅を周って荷物を配達すると、配達に多くの時間を要する。例えば配達員が集合住宅に配達する全ての荷物を宅配ボックス10に預け、搬送ロボット20がこれらの荷物を個々の住宅の前に置き配すると、配達員が配達に要する時間が削減される。また、中山間地域では、配達員により荷物が配達される場所が自宅から離れている場合がある。例えば配達員が配達する荷物を宅配ボックス10に預け、搬送ロボット20が宅配ボックス10に預けられた荷物を住宅の前に置き配をすると、受取人が配達員により荷物が配達される場所から自宅まで荷物を運ぶ手間が省ける。
 さらに、受取人により自己受け取りが要求されると、サーバ装置30の制御に従って可動棚14の現在位置において荷物の収容空間を外部に連通する第2開口部102の扉104が開くため、受取人は迅速に荷物を受け取ることができる。さらに、受取人による配送伝票番号や部屋番号等の識別情報の入力に応じて扉104が開くため、他人が受取人になりすまして荷物を受け取ることを防ぐことができる。さらに、配達員が荷物を宅配ボックス10に預ける際に、荷物の大きさに基づいて収容空間が決定される場合には、荷物の大きさに適した収容空間に荷物を収容することができる。
3.変形例
 上述した実施形態は本発明の一例であり、本発明はこの実施形態に限定されない。上述した実施形態は以下の変形例のように変形されてもよい。また、以下の2以上の変形例が組み合わせて実施されてもよい。
 上述した実施形態において、水平通路108は、筐体100内において収容空間の位置より上方に形成されてもよい。例えば、可動棚14の天板142と筐体100の上面との間に左右方向に延びる水平通路108が形成されてもよい。この構成であっても、搬送台15が左右方向に移動することができる。
 上述した実施形態において、搬送台15は複数設けられてもよい。搬送台15が複数設けられる場合、搬送台15と同じ数の垂直通路107が形成されるのが好ましい。例えば宅配ボックス10内に収容された荷物を第1開口部101の前に搬送する際の許容時間に基づいて、搬送台15の数が決定されてもよい。この許容時間が短いほど、搬送台15の数は多くなる。この変形例によれば、搬送台15が荷物を第1開口部101の前に搬送するまでの時間が短縮される。
 上述した実施形態において、搬送台15が上下方向に移動する機構は実施形態で説明した機構に限定されない。例えば搬送台15は、昇降機を有し、この昇降機の伸縮により上下方向に移動してもよい。搬送台15は上下方向及び左右方向に移動するものであればどのような機構を有してもよい。同様に、可動棚14も、左右方向に移動するものであればどのような機構を有してもよい。また、宅配ボックス10は、必ずしも左右に移動する可動棚14と搬送台15とを備えなくてもよい。宅配ボックス10は、収容空間に収容された荷物を第1開口部101に搬送するものであれば、どのような構造であってもよい。
 上述した実施形態において、宅配ボックス10の荷物の送り出し機構は、ベルトコンベア155に限定されない。例えば棒状の押し出し部材を用いて搬送台15の後ろ側から前側に荷物を押し出す機構であってもよいし、搬送台15の後ろ側から前側に荷物を滑らせて移動させるべく、搬送台15を後ろ側が前側より高くなるように傾斜させる機構であってもよい。この構成であっても、宅配ボックス10から第1開口部101を介して搬送ロボット20に荷物を送り出すことができる。
 上述した実施形態において、必ずしも第2開口部102は設けられなくてもよい。この場合、自己受け取りの際にも、荷物は第1開口部101の前に搬送される。受取人は、第1開口部101から荷物を受け取る。この変形例によれば、宅配ボックス10は受取人の手が届かない場所に収容空間を有していてもよい。例えば宅配ボックス10において受取人の手が届かない上方や地下に収納空間を設けることにより、宅配ボックス10の収容量を増やすことができる。
 上述した実施形態において、宅配ボックス10から荷物を受け取る機構は、ベルトコンベア272に限定されない。例えば搬送ロボット20は、第1開口部101から荷物を取り出すアームを有してもよい。或いは、搬送ロボット20は、荷物を吸引する吸引装置を有し、吸引装置により荷物を吸引して取り出してもよい。この変形例によれば、宅配ボックス10は荷物を送り出す機構を有さなくても、搬送ロボット20は宅配ボックス10から荷物を受け取ることができる。
 上述した実施形態において、宅配ボックス10の第1開口部101は、搬送ロボット20より高い位置に設けられ、搬送ロボット20は昇降機構を有してもよい。搬送ロボット20は、昇降機構により第1開口部101の高さまで上方に移動してから荷物を受け取り、荷物の受け取りが完了すると下方に移動する。この変形例によれば、宅配ボックス10の第1開口部101が搬送ロボット20より高い位置に設けられている場合でも、搬送ロボット20は第1開口部101から荷物を受け取ることができる。
 上述した実施形態において、受取人は、置き配に代えて、搬送ロボット20から直接荷物を受け取ってもよい。この変形例では、上述した自動搬送要求及び搬送指示には、置き配と引き渡しの中から選択された受取方法が含まれる。例えば受取人が搬送ロボット20から直接で荷物を受け取りたい場合、自動搬送要求及び搬送指示には引き渡しを示す受取方法が含まれる。搬送指示に引き渡しを示す受取方法が含まれる場合、搬送ロボット20は搬送先に到着すると、第3形態に変化せずに、受取人が積載部27から荷物を取り出すまで待機する。受取人が積載部27から荷物を取り出すと、荷物の搬送が完了する。この変形例によれば、受取人は、搬送ロボット20から直接で荷物を受け取ることができる。
 上述した実施形態において、サーバ装置30の決定部311は、AI(artificial intelligence)を用いて、各受取人の荷物の受取方法や受取時間の傾向から荷物を収容するのに最適な収容空間を決定してもよい。例えば決定部311は、受取人毎に荷物の受取方法及び受取時間を機械学習して、荷物が収容される収容空間を決定する。決定部311は、自動搬送を利用する可能性が高い受取人の荷物については、第1開口部101の近傍の収容空間を決定してもよい。ここでいう「近傍」とは、第1開口部101への移動が容易な位置をいう。例えば第1開口部101の近傍の収容空間は、第1開口部101から所定距離内の収容空間である。反対に、決定部311は、自己受け取りの可能性が高い受取人の荷物については、第1開口部101から遠い収容空間を決定してもよい。ここでいう「遠い」とは、第1開口部101の前に搬送ロボット20が位置していても受け取り可能な第1開口部101をいう。例えば第1開口部101から遠い収容空間は、第1開口部101から所定距離より離隔した収容空間である。また、決定部311は、時間指定情報により指定された時間が午前中である荷物については、第1開口部101の近傍の収容空間を決定してもよい。この変形例によれば、宅配ボックス10に収容された荷物を効率よく取り出すことができる。
 上述した実施形態において、受取人により自動搬送の時間が指定されてもよい。この変形例では、受取人は、ユーザ端末40を用いて到着通知画面上で荷物の受取方法として自動搬送を選択する操作及び自動搬送の時間を指定する操作を行う。自動搬送要求には、指定された時間を示す時間指定情報が含まれる。サーバ装置30のロボット制御部316は、時間指定情報により示された時間が到来すると、搬送ロボット20に搬送指示を送信する。この搬送指示に応じて、搬送ロボット20は搬送処理を行う。この変形例によれば、受取人は、所望の時間に搬送ロボット20に荷物を置き配させることができる。
 上述した実施形態において、サーバ装置30は配送業者のサーバ装置と連携して処理を行ってもよい。サーバ装置30は、ネットワーク50を介して配送業者のサーバ装置に接続される。例えばサーバ装置30から配送業者のサーバ装置から配送情報を取得してもよい。この変形例によれば、配送員は宅配ボックス10に荷物を預ける際に、例えば配送伝票のバーコードを読取装置で読み取るだけでよく、配送情報を入力する操作を行わなくてもよい。この変形例によれば、配送員が宅配ボックス10に荷物を預ける際の手間が削減される。
 上述した実施形態において、図1~図14に示される荷物搬送システム1の構成は一例であり、これに限定されない。一の装置の機能を複数の装置が分散して有してもよいし、複数の装置の機能を一の装置がまとめて有していてもよい。例えば宅配ボックス10の制御部11は、サーバ装置30の決定部311、更新部312、通知部313、開閉制御部314、棚制御部315、及びロボット制御部316を有してもよい。この場合、制御部11は、本発明に係る「情報処理装置」となる。サーバ装置30は、初期時に宅配ボックス10に管理テーブル321を送信する。上述した管理テーブル321には、複数の宅配ボックス10の情報が格納されているが、送信先の宅配ボックスIDと関連付けられた部分だけが送信されてもよい。宅配ボックス10はメモリに管理テーブル321を記憶する。
 上述した実施形態において、荷物搬送システム1、宅配ボックス10、搬送ロボット20、及びサーバ装置30の動作は上述した例に限定されない。荷物搬送システム1、宅配ボックス10、搬送ロボット20、及びサーバ装置30の処理手順は、矛盾の無い限り、順序が入れ替えられてもよい。また、荷物搬送システム1、宅配ボックス10、搬送ロボット20、及びサーバ装置30の一部の処理手順が省略されてもよい。
 上述した実施形態において、図7~図12に示される搬送ロボット20の構造は一例であり、これに限定されない。例えば走行部26は、必ずしも無限軌道方式で構成されなくてもよく、ベルト265を設けずに前輪262と後輪263で走行してもよい。また、車輪の数は限定されず、例えば六輪であってもよい。要するに、走行部26は、走行する機能を有するものであれば、どのような構造を有していてもよい。また、駆動部28は、ボールねじ281に代えて、リニアガイドウェイ、リニアアクチュエータ、又はリニアモータが用いられてもよい。駆動部28は、積載部27を第1位置、第2位置、及び第3位置に移動させるものであれば、どのような構造を有してもよい。
 上述した実施形態において、宅配ボックス10の制御部11又は搬送ロボット20の制御部21の機能の少なくとも一部は、DSP(Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等の回路により実現されてもよい。
 本発明の別の形態は、荷物搬送システム1、宅配ボックス10、搬送ロボット20、又はサーバ装置30において行われる処理のステップを有する方法を提供してもよい。また、本発明のさらに別の形態は、宅配ボックス10、搬送ロボット20、又はサーバ装置30において実行されるプログラムを提供してもよい。このプログラムは、コンピュータが読み取り可能な記録媒体に記憶されて提供されてもよいし、インターネット等を介したダウンロードによって提供されてもよい。
1:荷物搬送システム、10:宅配ボックス、14:可動棚、15:搬送台、16:センサ部、20:搬送ロボット、25:センサ部、26:走行部、27:積載部、28:駆動部、30:サーバ装置、40:ユーザ端末、100:筐体、101:第1開口部、102:第2開口部、103:シャッター、104:扉、105:水平レール、106:水平レール、107:垂直通路、108:水平通路、141:棚板、142:天板、143:底板、144:支柱、145:車輪、146:垂直レール、147:ベルトコンベア、151:本体部、152:車輪、153:アーム、154:歯車、155:ベルトコンベア、201:筐体、202:開口部、203:シャッター、261:基台、262:前輪、263:後輪、264:モータ、265:ベルト、271:枠体、272:ベルトコンベア、273:開口部、281:ボールねじ、282:モータ、283:ガイドレール、284:可動部、285:連結軸、286:アーム、311:決定部、312:更新部、313:通知部、314:開閉制御部、315:棚制御部、316:ロボット制御部

Claims (10)

  1.  宅配ボックスに収容された荷物を搬送ロボットに搬送させる第1要求に応じて、前記宅配ボックスにおいて前記荷物が搬送される第1開口部の前に前記搬送ロボットを移動させるロボット制御部
     を備える情報処理装置。
  2.  前記宅配ボックスは、前記第1開口部を開閉する第1開閉体を有し、
     前記第1要求に応じて前記第1開閉体を開ける開閉制御部をさらに備える
     請求項1に記載の情報処理装置。
  3.  前記宅配ボックスは、さらに、人が前記荷物を出し入れする第2開口部と、前記第2開口部を開閉する第2開閉体とを備え、
     前記開閉制御部は、受取人自身が前記荷物を受け取りに行く第2要求に応じて前記第2開閉体を開ける
     請求項2に記載の情報処理装置。
  4.  前記開閉制御部は、前記荷物に付された配送伝票番号が前記受取人により入力されたことを契機に前記第2開閉体を開ける
     請求項3に記載の情報処理装置。
  5.  前記宅配ボックスは、複数の収容空間と、人が前記荷物を出し入れする複数の第2開口部と、前記複数の第2開口部を開閉する複数の第2開閉体とを備え、
     前記宅配ボックスに預けられる荷物の大きさ、受取時間、又は受取方法に基づいて、前記複数の収容空間の中から当該荷物を収容する収容空間を決定する決定部をさらに備え、
     前記開閉制御部は、前記複数の第2開閉体のうち、前記決定された収容空間を外部に連通する第2開口部を開閉する第2開閉体を開ける
     請求項3又は4に記載の情報処理装置。
  6.  宅配ボックスと、情報処理装置とを備え、
     前記宅配ボックスは、
     荷物を収容する収容空間を有し、第1方向に移動する複数の可動棚と、
     前記複数の可動棚を収容し、搬送ロボットに前記荷物を受渡し可能な位置に形成された第1開口部と、前記第1方向に延びる第1通路と、前記複数の可動棚の間に形成され、前記第1方向と交わる第2方向に延び、前記複数の可動棚のうち少なくともいずれかの移動により前記第1開口部を介して外部に連通する第2通路とを有する筐体と、
     前記第1通路及び前記第2通路を通って前記第1方向及び前記第2方向に移動し、前記収容された荷物を前記第1開口部に搬送する搬送台とを有し、
     前記情報処理装置は、
     前記荷物を前記搬送ロボットに搬送させる第1要求に応じて、前記第1開口部の前に前記搬送ロボットを移動させるロボット制御部を有する
     荷物搬送システム。
  7.  前記情報処理装置は、さらに、前記第1要求に応じて、前記第1開口部を介して外部に連通する位置に前記第2通路が形成されるよう前記複数の可動棚のうち少なくともいずれかを移動させ、前記収容された荷物を前記第1開口部に搬送するよう前記搬送台を制御する棚制御部を有する
     請求項6に記載の荷物搬送システム。
  8.  前記棚制御部は、前記収容空間の隣に前記第2通路が形成されるよう前記複数の可動棚のうち少なくともいずれかを移動させ、前記第2通路内の前記収容空間と隣り合う位置に移動して前記収容空間から前記荷物を受け取り、前記受け取った荷物が前記第1開口部と対向する位置に移動するよう前記搬送台を制御する
     請求項7に記載の荷物搬送システム。
  9.  前記搬送台は、前記荷物を前記第1開口部を介して前記搬送ロボットに送り出す機構を有し、
     前記棚制御部は、前記第1要求に応じて、前記第1開口部に搬送された前記荷物を前記第1開口部を介して前記搬送ロボットに送り出すよう前記搬送台を制御する
     請求項7又は8に記載の荷物搬送システム。
  10.  前記筐体は、さらに、受取人が前記荷物を受け取る複数の第2開口部と、前記複数の第2開口部を開閉する複数の第2開閉体とを有し、
     前記宅配ボックスは、さらに、前記複数の可動棚の位置を検知する検知部を有し、
     前記情報処理装置は、さらに、前記受取人自身が前記荷物を受け取りに行く第2要求に応じて、前記複数の第2開閉体のうち、前記検知部により検知された位置に前記複数の可動棚があるときに前記荷物を出し入れし得る位置にある第2開口部を開閉する第2開閉体を開ける開閉制御部を有する
     請求項6から9のいずれか1項に記載の荷物搬送システム。
PCT/JP2021/029807 2021-08-13 2021-08-13 情報処理装置及び荷物搬送システム WO2023017614A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2022570727A JP7284547B1 (ja) 2021-08-13 2021-08-13 情報処理装置及び荷物搬送システム
PCT/JP2021/029807 WO2023017614A1 (ja) 2021-08-13 2021-08-13 情報処理装置及び荷物搬送システム

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2021/029807 WO2023017614A1 (ja) 2021-08-13 2021-08-13 情報処理装置及び荷物搬送システム

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023017614A1 true WO2023017614A1 (ja) 2023-02-16

Family

ID=85200103

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/029807 WO2023017614A1 (ja) 2021-08-13 2021-08-13 情報処理装置及び荷物搬送システム

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP7284547B1 (ja)
WO (1) WO2023017614A1 (ja)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN209879568U (zh) * 2019-06-12 2019-12-31 姚爱军 一种移动式快递柜组合快递点
JP2020091571A (ja) * 2018-12-04 2020-06-11 パナソニックIpマネジメント株式会社 移動型ロボット、制御方法、プログラム
JP2021039644A (ja) * 2019-09-05 2021-03-11 株式会社Fuji 搬送装置およびストッカシステム

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017225768A (ja) * 2016-06-24 2017-12-28 日本宅配システム株式會社 物品収受システム
CN106408777A (zh) * 2016-11-18 2017-02-15 深圳市智和创兴科技有限公司 带补货仓的快递柜

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020091571A (ja) * 2018-12-04 2020-06-11 パナソニックIpマネジメント株式会社 移動型ロボット、制御方法、プログラム
CN209879568U (zh) * 2019-06-12 2019-12-31 姚爱军 一种移动式快递柜组合快递点
JP2021039644A (ja) * 2019-09-05 2021-03-11 株式会社Fuji 搬送装置およびストッカシステム

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2023017614A1 (ja) 2023-02-16
JP7284547B1 (ja) 2023-05-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10472173B2 (en) Public accessible automated robotic warehouse for mails, parcels and packages
CN109071113B (zh) 具有头顶车辆和调试站的储存系统
US11312573B2 (en) Method and dispensing station for distributing articles
CN112262089B (zh) 使用机器人操作员从储存容器收集物品的系统和应用方法
ES2917182T3 (es) Sistema de almacenamiento y preparación de pedidos, así como procedimiento para el almacenamiento de mercancía en piezas en una máquina automática de preparación de pedidos
CN107000943B (zh) 移动可配置输送机部件
TW407131B (en) Conveying apparatus of semiconductor wafer cassette and the storage device used by the same
US11361277B2 (en) Integrated container conveyance system
CN107810513A (zh) 用于稳定性控制的倾斜平台
JP2005538541A (ja) 半導体ウェハ用コンテナの搬送および貯蔵システム、および搬送メカニズム
US12091244B2 (en) High-density automated storage and retrieval system
CN112262086B (zh) 自动储存和取回系统和在自动储存和取回网格与第二位置之间运输储存容器的方法
JP7238727B2 (ja) ロボットシステムおよびロボット制御方法
GB2568768A (en) Method and device for delivering packages by means of a transport vehicle
CN210682177U (zh) 物流机器人及物流系统
JP2022097568A (ja) 自動倉庫システム
JP2022124852A (ja) 搬送システム及び搬送方法
JP7167897B2 (ja) 配達システムおよび受取管理装置
CN115427326A (zh) 包括容器承载位置的容器搬运车辆、相关系统和方法
TW200418697A (en) Processing and keeping apparatus
JP7284547B1 (ja) 情報処理装置及び荷物搬送システム
WO2023017609A1 (ja) 宅配ボックス及び荷物搬送システム
WO2023017608A1 (ja) 搬送ロボット及び荷物搬送システム
JP7330746B2 (ja) 配達サービス用収容体
US20220051185A1 (en) Stocker system

Legal Events

Date Code Title Description
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022570727

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

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

Ref document number: 21953509

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21953509

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1