WO2025257908A1 - 無線通信システム、端末局、通信開始方法、及びプログラム - Google Patents

無線通信システム、端末局、通信開始方法、及びプログラム

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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • This disclosure relates to a wireless communication system including an airborne station and a terminal station that move along a predetermined orbit in the sky, a terminal station that communicates with the airborne station, a communication initiation method for the terminal station to initiate communication with the airborne station, and a program that causes the terminal station to initiate communication with the airborne station.
  • Patent Document 1 a technology is known for wireless communication between an airborne station that moves in a predetermined orbit above a low earth orbit (LEO) satellite or the like, and a terminal station on the ground.
  • the period during which the terminal station can communicate with the airborne station varies depending on the orbit of the airborne station and the position of the terminal station. For this reason, the airborne station notifies the terminal station of the communication period, and the terminal station transmits data to the airborne station within the communication period notified by the airborne station.
  • the communication period is included in the notification information distributed by the airborne station.
  • the terminal station When initially setting up a terminal station, it is necessary to start communication with an overhead station and receive the first broadcast information. However, in the case of a sun-synchronous orbit, for example, the terminal station only has the opportunity to receive broadcast information from an overhead station once or twice a day. For this reason, when communication begins, it must continue receiving information for half a day to a full day, during which time the terminal station will continue to consume power.
  • This disclosure has been made in consideration of the above-mentioned issues.
  • the purpose of this disclosure is to provide technology that can reduce power consumption when a terminal station starts communication.
  • a wireless communication system includes an airborne station that moves in a predetermined orbit in the sky, and a terminal station that communicates with the airborne station.
  • the terminal station is configured to calculate a scheduled reception time for receiving notification information transmitted from the airborne station based on the communication start date when the terminal station will begin communication with the airborne station, the terminal station's location information, and the airborne station's known orbit information, and to begin receiving the notification information from the airborne station when the scheduled reception time arrives.
  • the present disclosure also provides a terminal station for achieving the above-mentioned objective.
  • the terminal station is a communications device that communicates with an airborne station, and includes a processing circuit.
  • the processing circuit is configured to calculate a scheduled reception time for receiving notification information transmitted from the airborne station based on the communication start date when the terminal station will begin communications with the airborne station, the terminal station's location information, and known orbital information for the airborne station, and to begin receiving the notification information from the airborne station when the scheduled reception time arrives.
  • the present disclosure also provides a communication initiation method for achieving the above-mentioned objective.
  • the communication initiation method is a method in which a terminal station initiates communication with an overhead station that moves along a predetermined orbit in the sky.
  • This communication initiation method includes calculating a scheduled reception time for the terminal station to receive notification information transmitted from the overhead station based on the communication initiation date when the terminal station will initiate communication with the overhead station, location information for the terminal station, and known orbit information for the overhead station, and starting to receive the notification information from the overhead station when the scheduled reception time arrives.
  • the present disclosure provides a program for achieving the above-mentioned object.
  • the program according to one embodiment of the present disclosure is a program including instructions for causing a processor of a terminal station to execute the above-mentioned communication initiation method.
  • This program may be recorded on a computer-readable recording medium, or may be provided via a network.
  • a terminal station when a terminal station starts communication, it only needs to start receiving once the scheduled reception time arrives, and does not need to continue receiving until the notification information is received. This reduces power consumption when the terminal station starts communication.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a problem that arises when a terminal station starts communication. 10 is a flowchart showing a process performed by a terminal station before communication starts. 10 is a flowchart showing a process performed between an airborne station and a terminal station at the start of communication.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of the configuration of an airborne station.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of a terminal station.
  • the wireless communication system 100 includes an airborne station 20 that moves in a predetermined orbit in the sky, a terminal station 40 that communicates with the airborne station 20, and a terrestrial base station 60.
  • the airborne station 20 is typically a low-energy-orbit (LEO) satellite.
  • LEO low-energy-orbit
  • MEO medium-earth orbit
  • the terminal station 40 includes an IoT device or a smartphone.
  • Figure 2 is a diagram showing an aerial station 20 moving on a predetermined orbit as viewed from above.
  • the aerial station 20 has a communication area where communication with the ground is possible. As the aerial station 20 moves, the communication area also moves.
  • the Earth's surface is divided into multiple areas. Areas A, B, and C are included in the area over which the airborne station 20 passes. Due to the relative positions of each area A, B, and C relative to the orbit of the airborne station 20, the times at which areas A, B, and C are within the communication area of the airborne station 20 will not be the same. For this reason, there will be differences in the communication start time and communication end time between areas A, B, and C, as shown in the table.
  • terminal station 40 When terminal station 40 starts communication, it needs to receive notification information distributed from air station 20 while its current location is within the communication area of air station 20.
  • the time periods during which communication is possible vary depending on the location. Furthermore, due to their position relative to the orbit of air station 20, each area on the ground only enters the communication area of air station 20 about once or twice a day, so the time periods during which communication is possible are limited to a short period of time each day.
  • One way to reliably receive notification information from the air station 20 during this limited time period is to keep the terminal station 40 powered on and continue receiving from the time it is decided to initialize the terminal station 40. By doing so, you will be able to receive notification information from the air station 20 after waiting at most one or half a day. However, naturally, the terminal station 40 consumes a lot of power, which could result in inconveniences such as a dead battery.
  • the wireless communication system 100 performs the processes shown in the flowcharts of Figures 3 and 4.
  • the processes shown in these flowcharts correspond to a communication start method in which the terminal station 40 starts communication with the air station 20.
  • step S11 the installation location of the terminal station 40 and the communication start date are input to the terminal station 40. If the terminal station 40 is a mobile station rather than a fixed station, the service area of the terminal station 40 on the communication start date is input.
  • step S12 the processing circuit of the terminal station 40 calculates the scheduled time of reception of the notification information on the communication start date.
  • the scheduled reception time is calculated using the installation location of the terminal station 40 and the communication start date input in step S11, as well as known orbital information of the air station 20 pre-stored in the storage device of the terminal station 40. This orbital information includes the scheduled position (latitude and longitude) of the air station 20 at each future time.
  • the processing circuit of the terminal station 40 calculates during which time period on the communication start date the installation location of the terminal station 40 will enter the communication area of the air station 20, and calculates the start time of the calculated time period as the scheduled reception time.
  • step S13 the initial settings are written to the storage device of the terminal station 40, and the scheduled reception time calculated in step S12 is recorded. After the scheduled reception time is recorded in the storage device, the power may be automatically turned off.
  • the flowchart shown in Figure 4 illustrates the processing performed between the air station 20 and the terminal station 40 when communication begins.
  • the air station 20 transmits notification information in step S21.
  • the notification information includes a designated time for transmitting data from the terminal station 40 to the air station 20.
  • step S31 the scheduled reception time is read from the storage device. At this time, if the power to the terminal station 40 is off, the processing circuit of the terminal station 40 automatically turns the power on.
  • step S32 the processing circuit of the terminal station 40 begins reception at the scheduled reception time read out in step S31.
  • the scheduled reception time is calculated so that the installation location of the terminal station 40 enters the communication area of the air station 20. Therefore, the processing circuit of the terminal station 40 receives the notification information transmitted from the air station 20 at the same time as or immediately after reception begins.
  • step S33 the processing circuit of the terminal station 40 transmits data to the air station 20 at the specified time notified in the broadcast information.
  • the specified time falls within the time slot from the start time to the end time of the communication period during which the air station 20 and the terminal station 40 can communicate.
  • step S22 the air station 20 receives the data transmitted from the terminal station 40. Because the terminal station 40 transmits the data at the specified time notified by the air station 20, the transmitted data is reliably received by the air station 20.
  • the time when the terminal station 40 will enter the communication area of the sky station 20 is calculated based on the installation location of the terminal station 40, the communication start date, and the orbital information of the sky station 20, and the terminal station 40 starts receiving at that time, which is set as the scheduled reception time. Therefore, the terminal station 40 does not need to continue receiving until it receives notification information from the sky station 20, and power consumption at the start of communication by the terminal station 40 can be reduced.
  • the sky station 20 includes multiple first antennas 21 and a terminal station communication device 23.
  • the terminal station communication device 23 uses the first antenna 21 to perform MIMO communication with the terminal station 40.
  • the sky station 20 also includes multiple second antennas 22 and a base station communication device 24.
  • the base station communication device 24 uses the second antenna 22 to perform MIMO communication with the terrestrial base station 60.
  • the sky station 20 further includes a control device 25, a transmission data generator 26, and a data storage device 27.
  • the transmission data generator 26 generates data to be transmitted to the terrestrial base station 60 and data to be transmitted to the terminal station 40.
  • the data generated by the transmission data generator 26 includes broadcast information and orbit information.
  • the data storage device 27 stores data received from the terminal station 40, data received from the terrestrial base station 60, and data generated by the transmission data generator 26.
  • the control device 25 controls all communications by the sky station 20.
  • the terminal station communication device 23 , the base station communication device 24 , the transmission data generating device 26 , and the data storage device 27 are controlled by a control device 25 .
  • Each of the above devices 23, 24, 25, 26, and 27 possessed by the air station 20 can be configured by a processing circuit including a general-purpose processor, an application-specific processor, an integrated circuit, an ASIC, an FPGA, a CPU, a conventional circuit, and/or a combination thereof.
  • the processing circuit includes a processor and memory in which instructions and data are stored, the functions of each of the above devices 23, 24, 25, 26, and 27 can be realized by having the processor execute the instructions.
  • the program can also be recorded on a recording medium or provided via a network.
  • the terminal station 40 includes a plurality of antennas 41 and a communication device 42.
  • the communication device 42 uses the antenna 41 to perform MIMO communication with the airborne station 20.
  • the terminal station 40 further comprises a control device 43, a transmission data generator 44, and a data storage device 45.
  • the transmission data generator 44 generates data to be transmitted to the airborne station 20.
  • the data storage device 45 stores data received from the airborne station 20 and data generated by the transmission data generator 44.
  • the orbit information of the airborne station 20 used to calculate the estimated time of reception of the broadcast information is stored in advance in the data storage device 45, and the calculated estimated time of reception is also stored in the data storage device 45.
  • the control device 43 controls all communications by the terminal station 40.
  • the communication device 42, transmission data generator 44, and data storage device 45 are controlled by the control device 43.
  • Each of the above devices 42, 43, 44, and 45 possessed by terminal station 40 can be configured by a processing circuit including a general-purpose processor, an application-specific processor, an integrated circuit, an ASIC, an FPGA, a CPU, a conventional circuit, and/or a combination thereof. If the processing circuit includes a processor and memory in which instructions and data are stored, the functions of each of the above devices 42, 43, 44, and 45 can be realized by having the processor execute the instructions.
  • the program can also be recorded on a recording medium or provided via a network.
  • Air station 40 Terminal station 60 Ground base station 100 Wireless communication system

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Abstract

本開示の無線通信システムは、上空を所定の軌道で移動する上空局と、上空局との間で通信を行う端末局とを備える。端末局は上空局との間で通信を開始する通信開始日、端末局の位置情報、及び上空局の既知の軌道情報に基づいて、上空局から送信される報知情報を受信する受信予定時刻を演算する。そして、端末局は受信予定時刻が到来したら上空局からの報知情報の受信を開始する。

Description

無線通信システム、端末局、通信開始方法、及びプログラム
 本開示は上空を所定の軌道で移動する上空局と端末局とを含む無線通信システム、上空局との間で通信を行う端末局、端末局が上空局との間で通信を開始するための通信開始方法、及び端末局に上空局との間での通信を開始させるプログラムに関する。
 例えば特許文献1に開示されているように、低軌道(LEO)衛星等の上空を所定の軌道で移動する上空局と地上の端末局との間で無線通信を行う技術が知られている。端末局が上空局と通信可能な期間は、上空局の軌道と端末局の位置によって異なる。このため、上空局から端末局に対して通信期間が通知され、端末局は上空局から通知された通信期間内に上空局に対してデータ送信を行う。通信期間は上空局から配信される報知情報に含まれている。
国際公開2022/137493号公報
 端末局の初期設定では、上空局との間で通信を開始して最初の報知情報を受信する必要がある。ところが、端末局が上空局から報知情報を受信できる機会は、例えば太陽同期軌道の場合、1日1回から2回程度である。このため、通信開始時には半日から1日程度受信し続けなければならず、その間、端末局の電力を消費し続けることになる。
 本開示は、上記課題に鑑みてなされたものである。本開示は、端末局の通信開始時の電力消費を抑えることができる技術を提供することを目的とする。
 本開示は、上記目的を達成するための無線通信システムを提供する。本開示の一つの実施形態に係る無線通信システムは、上空を所定の軌道で移動する上空局と、上空局との間で通信を行う端末局とを備える。端末局は、端末局が上空局との間で通信を開始する通信開始日と、端末局の位置情報と、上空局の既知の軌道情報とに基づき、上空局から送信される報知情報を受信する受信予定時刻を演算し、受信予定時刻が到来したら上空局からの報知情報の受信を開始するように構成されている。
 また、本開示は、上記目的を達成するための端末局を提供する。本開示の一つの実施形態に係る端末局は、上空局との間で通信を行う通信装置であって、処理回路を備える。処理回路は、端末局が上空局との間で通信を開始する通信開始日と、端末局の位置情報と、上空局の既知の軌道情報とに基づき、上空局から送信される報知情報を受信する受信予定時刻を演算し、受信予定時刻が到来したら上空局からの報知情報の受信を開始するように構成されている。
 また、本開示は、上記目的を達成するための通信開始方法を提供する。本開示の一つの実施形態に係る通信開始方法は、端末局が上空を所定の軌道で移動する上空局との間で通信を開始する方法である。この通信開始方法は、端末局が上空局との間で通信を開始する通信開始日と、端末局の位置情報と、上空局の既知の軌道情報とに基づき、端末局が上空局から送信される報知情報を受信する受信予定時刻を演算することと、受信予定時刻が到来したら上空局からの報知情報の受信を開始することとを含む。
 さらに、本開示は、上記目的を達成するためのプログラムを提供する。本開示の一つの実施形態に係るプログラムは、上記通信開始方法を端末局のプロセッサに実行させるためのインストラクションを含むプログラムである。このプログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されていてもよいし、ネットワーク経由で提供されてもよい。
 本開示の技術によれば、端末局の通信開始時、端末局は受信予定時刻が到来してから受信を開始すればよいので、報知情報が受信されるまでひたすら受信を続ける必要はない。これにより、端末局の通信開始時の電力消費を抑えることができる。
本開示の実施形態に係る無線通信システムの構成の例を示す図である。 端末局の通信開始時の課題について説明する図である。 通信開始前に端末局で行われる処理を示すフローチャートである。 通信開始時に上空局と端末局との間で行われる処理を示すフローチャートである。 上空局の構成の一例を示す図である。 端末局の構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本開示の実施形態に係る無線通信システムについて説明する。
1.無線通信システムの構成
 まず、本開示の実施形態に係る無線通信システム100の構成の例について図1を用いて説明する。図1に示すように、無線通信システム100は上空を所定の軌道で移動する上空局20、上空局20との間で通信する端末局40、及び地上基地局60で構成されている。上空局20は、典型的にはLEO衛星である。LEO衛星よりも高高度に位置する中軌道(MEO)衛星も定義上は上空局20に含まれる。また、高高度疑似衛星(HAPS)が上空を所定の軌道で旋回するように制御されている場合は、HAPSも上空局20に該当する。ただし、本実施形態では、上空局20とはLEO衛星を意味するものとして説明を行う。端末局40にはIoT機器やスマートフォンが含まれる。
2.端末局の通信開始時の課題
 端末局40の通信開始時の課題について図2を用いて詳しく説明する。図2は、上空局20が所定の軌道で移動している様子を上方から見た図である。上空局20は地上との間で通信が可能な通信エリアを有している。上空局20が移動するにつれて通信エリアも移動していく。
 図2では地表は複数のエリアに区画されている。そして、上空局20が上空を通過するエリアにはエリアA、B、Cが含まれている。各エリアA、B、Cと上空局20の軌道との位置関係により各エリアA、B、Cが上空局20の通信エリアに入る時間帯は同じにはならない。このため、表に例示するように通信開始時刻と通信終了時刻にはエリアA、B、C間で違いが生じる。
 端末局40の通信開始時には、端末局40の現在位置が上空局20の通信エリアに入っている間に上空局20から配信される報知情報を受信する必要がある。しかし、図2に示すように、通信可能な時間帯は場所によって異なる。しかも、上空局20の軌道との位置関係により、地上の各エリアが上空局20の通信エリアに入るのは1日に1回から2回程度であるため、通信可能な時間帯は1日のうちのわずかな時間帯に限られる。
 その限られた時間帯において確実に上空局20から報知情報を受信する一つの方法は、端末局40を初期設定すると決定した時点から端末局40の電源を入れたままにして受信し続けることである。そうすることで、長くとも1日あるいは半日待てば、上空局20からの報知情報を受信することができる。しかし、当然ながら端末局40の電力消費が大きく、電池切れ等の不都合が生じてしまう可能性がある。
3.端末局の通信開始処理
 上記のような無駄な電力消費を生じさせることなく端末局40の通信を開始することを可能にするため、無線通信システム100では、図3及び図4においてフローチャートで表わされる処理が行われる。これらのフローチャートで表わされる処理は、端末局40が上空局20との間で通信を開始する通信開始方法に対応している。
 図3に示すフローチャートには、通信開始前に端末局40で行われる処理が表されている。まず、ステップS11では、端末局40の設置場所及び通信開始日が端末局40に入力される。端末局40が固定局ではなく移動局の場合には、通信開始日当日の端末局40の利用エリアが入力される。
 ステップS12では、端末局40の処理回路によって通信開始日における報知情報の受信予定時刻が演算される。受信予定時刻の演算には、ステップS11で入力された端末局40の設置場所及び通信開始日に加えて、端末局40の記憶装置に予め記憶されている上空局20の既知の軌道情報が用いられる。この軌道情報には、上空局20の将来の各時刻における予定位置(緯度経度)が含まれている。端末局40の処理回路は、通信開始日のどの時間帯に端末局40の設置場所が上空局20の通信エリアに入るかを計算し、算出された時間帯の開始時刻を受信予定時刻として算出する。
 ステップS13では、端末局40の記憶装置に初期設定が書き込まれるとともに、ステップS12で演算された受信予定時刻が記録される。受信予定時刻の記憶装置への記録後、電源は自動でオフにされてもよい。
 図4に示すフローチャートには、通信開始時に上空局20と端末局40との間で行われる処理が表されている。上空局20の側では、ステップS21において報知情報を送信する。報知情報には、端末局40から上空局20にデータを送信する指定時刻が含まれている。
 一方、端末局40の側では、ステップS31において、記憶装置から受信予定時刻が読み出される。このとき、端末局40の電源がオフになっている場合には、端末局40の処理回路は自動で電源をオンする。
 そして、ステップS32では、端末局40の処理回路はステップS31で読み出された受信予定時刻にて受信を開始する。受信予定時刻は、端末局40の設置場所が上空局20の通信エリアに入る時刻になるよう計算されている。このため、受信の開始とともに或いは受信の開始後直ぐに、端末局40の処理回路は上空局20から送信された報知情報を受信する。
 その後、ステップS33では、端末局40の処理回路は、報知情報において通知された指定時刻において、上空局20に対してデータを送信する。指定時刻は上空局20と端末局40とが通信可能な通信期間の開始時刻から終了時刻までの時間帯内に収まっている。
 そして、上空局20は、ステップS22において、端末局40から送信されたデータを受信する。端末局40は上空局20から通知された指定時刻にてデータの送信を行っているので、送信されたデータは上空局20により確実に受信される。
 以上のように、無線通信システム100では、端末局40の設置場所、通信開始日、及び上空局20の軌道情報に基づき、端末局40が上空局20の通信エリアに入る時刻が計算され、その時刻を受信予定時刻として端末局40による受信が開始される。このため、端末局40は上空局20からの報知情報が受信されるまでひたすら受信を続ける必要はなく、端末局40の通信開始時の電力消費を抑えることができる。
4.上空局の構成
 次に、上述の通信開始処理を実現するための上空局20の構成について図5を参照して説明する。上空局20は複数の第1アンテナ21と端末局通信装置23を備える。端末局通信装置23は第1アンテナ21を用いて端末局40との間でMIMO通信を行う。また、上空局20は複数の第2アンテナ22と基地局通信装置24を備える。基地局通信装置24は第2アンテナ22を用いて地上基地局60との間でMIMO通信を行う。上空局20はさらに制御装置25、送信データ生成装置26、及びデータ記憶装置27を備える。送信データ生成装置26は地上基地局60に送信するデータと、端末局40に送信するデータを生成する。送信データ生成装置26により生成されるデータには報知情報や軌道情報が含まれる。データ記憶装置27には端末局40から受信したデータ、地上基地局60から受信したデータ、及び送信データ生成装置26で生成されたデータが記憶される。制御装置25は上空局20による通信全般を制御する。端末局通信装置23、基地局通信装置24、送信データ生成装置26、及びデータ記憶装置27は制御装置25によって制御される。
 上空局20が有する上記の各装置23、24、25、26、27は、汎用プロセッサ、特定用途プロセッサ、集積回路、ASIC、FPGA、CPU、従来型の回路、および/又はそれらの組合せを含む処理回路によって構成することができる。処理回路がインストラクションやデータが記憶されたメモリとプロセッサを含む場合、上記の各装置23、24、25、26、27の機能はインストラクションをプロセッサに実行させることによって実現することもできる。プログラムは記録媒体に記録することも可能であるし、ネットワークを通して提供することも可能である。
5.端末局の構成
 次に、上述の通信開始処理を実現するための端末局40の構成について図6を参照して説明する。端末局40は複数のアンテナ41と通信装置42を備える。通信装置42はアンテナ41を用いて上空局20との間でMIMO通信を行う。
 端末局40はさらに制御装置43、送信データ生成装置44、及びデータ記憶装置45を備える。送信データ生成装置44は上空局20に送信するデータを生成する。データ記憶装置45には上空局20から受信したデータ、及び送信データ生成装置44で生成されたデータが記憶される。また、報知情報の受信予定時刻の計算に使用する上空局20の軌道情報は予めデータ記憶装置45に記憶されており、算出された受信予定時刻もデータ記憶装置45に記憶される。制御装置43は端末局40による通信全般を制御する。通信装置42、送信データ生成装置44、及びデータ記憶装置45は制御装置43によって制御される。
 端末局40が有する上記の各装置42、43、44、45は、汎用プロセッサ、特定用途プロセッサ、集積回路、ASIC、FPGA、CPU、従来型の回路、および/又はそれらの組合せを含む処理回路によって構成することができる。処理回路がインストラクションやデータが記憶されたメモリとプロセッサを含む場合、上記の各装置42、43、44、45の機能はインストラクションをプロセッサに実行させることによって実現することもできる。プログラムは記録媒体に記録することも可能であるし、ネットワークを通して提供することも可能である。
20 上空局
40 端末局
60 地上基地局
100 無線通信システム

Claims (4)

  1.  上空を所定の軌道で移動する上空局と、
     前記上空局との間で通信を行う端末局と、を備え、
     前記端末局は、
      前記端末局が前記上空局との間で通信を開始する通信開始日と、前記端末局の位置情報と、前記上空局の既知の軌道情報とに基づき、前記上空局から送信される報知情報を受信する受信予定時刻を演算し、
      前記受信予定時刻が到来したら前記上空局からの報知情報の受信を開始する、ように構成された
    ことを特徴とする無線通信システム。
  2.  上空局との間で通信を行う端末局であって、
     処理回路を備え、
     前記処理回路は、
      前記端末局が前記上空局との間で通信を開始する通信開始日と、前記端末局の位置情報と、前記上空局の既知の軌道情報とに基づき、前記上空局から送信される報知情報を受信する受信予定時刻を演算し、
      前記受信予定時刻が到来したら前記上空局からの報知情報の受信を開始する、ように構成された
    ことを特徴とする端末局。
  3.  端末局が上空を所定の軌道で移動する上空局との間で通信を開始する方法であって、
     前記端末局が前記上空局との間で通信を開始する通信開始日と、前記端末局の位置情報と、前記上空局の既知の軌道情報とに基づき、前記端末局が前記上空局から送信される報知情報を受信する受信予定時刻を演算することと、
     前記受信予定時刻が到来したら前記上空局からの報知情報の受信を開始することと、を含む
    ことを特徴とする通信開始方法。
  4.  請求項3に記載の通信開始方法を端末局のプロセッサに実行させるためのインストラクションを含む
    ことを特徴とするプログラム。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2020108133A (ja) * 2018-12-27 2020-07-09 株式会社インフォステラ 情報処理装置、情報処理方法、プログラム
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