JP2011211305A - Mobile communication terminal, and method of charging secondary battery of the same - Google Patents

Mobile communication terminal, and method of charging secondary battery of the same Download PDF

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To suitably secure a power source for driving a mobile communication terminal without performing complicated manual work.SOLUTION: A PHS communication terminal applicable to this mobile communication terminal acquires positional information related to the position of the mobile communication terminal arranged on a tracking object, and transmits the positional information to an information management device for managing positional information via a network. One or more solar cell modules of the PHS terminal convert energy of light emitted to the mobile communication terminal to electric power. A secondary battery of the PHS communication terminal stores electric power to be supplied to each part of the mobile communication terminal, and stores the electric power obtained by the conversion of the solar cell module.

Description

本発明は移動体通信端末および移動体通信端末が有する2次電池の充電方法に係り、特に、太陽電池モジュールを用いて2次電池を充電することができるようにした移動体通信端末および移動体通信端末が有する2次電池の充電方法に関する。   The present invention relates to a mobile communication terminal and a method for charging a secondary battery included in the mobile communication terminal, and in particular, a mobile communication terminal and a mobile body that can charge a secondary battery using a solar cell module. The present invention relates to a method for charging a secondary battery included in a communication terminal.

今日、国内の遠隔地の間で様々な物流取引が行われている。このような物流取引においては、貨物などの目的物が目的地まで正しく到達したか否かを管理することが重要となる。そこで、目的物が目的地まで到達したかを管理するために、物流過程における目的物の現在位置を例えばGPS受信機を用いて逐次測位し、このGPS測位に基づく位置情報を用いて目的物の現在位置を追跡し、管理する技術が提案されている(例えば特許文献1参照)。また、近年、インターネットなどのIP技術の普及に伴い、様々な分野で世界的な規模の拡大(グローバル化)が図られている。とりわけ、国際間で行われる物流取引においてグローバル化の流れは顕著である。このように、遠隔地間での物流取引においては、国内外を問わず、貨物の現在位置を取得することにより現在位置を用いて目的物を追跡するサービスが将来急速に普及する可能性を秘めている。   Today, various logistics transactions are taking place between remote locations in Japan. In such a logistics transaction, it is important to manage whether or not an object such as a cargo has correctly reached the destination. Therefore, in order to manage whether the target has reached the destination, the current position of the target in the physical distribution process is sequentially measured using, for example, a GPS receiver, and the position information of the target using the GPS positioning is used. A technique for tracking and managing the current position has been proposed (see, for example, Patent Document 1). In recent years, with the spread of IP technology such as the Internet, global scale expansion (globalization) has been attempted in various fields. In particular, the trend of globalization is significant in international logistics transactions. In this way, in logistics transactions between remote locations, a service that tracks the target object using the current position by acquiring the current position of the cargo regardless of domestic or overseas has the potential to spread rapidly in the future. ing.

特開2001−213503号公報JP 2001-213503 A

物流取引における目的物の現在位置を例えばGPS測位に基づく位置情報を用いて管理する場合、目的物を輸送する輸送車両や物流機器、あるいは目的物自体などに、少なくともGPS受信機が搭載された移動体通信端末が設けられる。従来においては、この移動体通信端末を駆動するための電源には乾電池が用いられる。そのため、1ヶ月程度に1回、移動体通信端末に格納される乾電池を新たな乾電池と交換する必要がある。目的物の追跡に用いられる移動体通信端末の数が1つだけであれば、このような乾電池の交換はそれほど問題とならないが、複数の目的物を追跡するために複数の移動体通信端末が用いられる場合には、たとえ1ヶ月程度に1回の乾電池の交換作業もユーザにとって負担となりうる。例えば100個の移動体通信端末が目的物の追跡に用いられる場合、1ヶ月程度に1回、ユーザは100回分の乾電池の交換作業を行う必要がある。   When managing the current position of an object in a logistics transaction using, for example, position information based on GPS positioning, at least a GPS receiver is mounted on the transport vehicle, the logistics equipment, or the object itself that transports the object A body communication terminal is provided. Conventionally, a dry battery is used as a power source for driving the mobile communication terminal. Therefore, it is necessary to replace the dry battery stored in the mobile communication terminal with a new dry battery once a month. If only one mobile communication terminal is used for tracking an object, the replacement of such a dry battery is not a problem, but multiple mobile communication terminals are used to track multiple objects. When used, the replacement work of the dry battery once a month can be a burden on the user. For example, when 100 mobile communication terminals are used for tracking an object, the user needs to replace the dry battery for 100 times once a month.

勿論、目的物を追跡するために用いられる移動体通信端末を駆動するための電源として2次電池が使用されることも考えられるが、たとえ2次電池であったとしても、乾電池の場合と同様に、充電後からいずれかの時間が経過した段階で、ユーザの手作業により再度充電する必要が生じてしまう。   Of course, it is conceivable that a secondary battery is used as a power source for driving a mobile communication terminal used for tracking an object, but even if it is a secondary battery, it is the same as in the case of a dry battery. In addition, when any time has elapsed after charging, it becomes necessary to recharge the battery manually by the user.

本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、煩雑な手作業を行うことなく、移動体通信端末を駆動する電源を好適に確保することができる移動体通信端末および移動体通信端末が有する2次電池の充電方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such a situation, and a mobile communication terminal and a mobile communication capable of suitably securing a power source for driving the mobile communication terminal without performing complicated manual work. It aims at providing the charging method of the secondary battery which a terminal has.

本発明の移動体通信端末は、上述した課題を解決するために、追跡対象物に設けられる移動体通信端末の位置に関する位置情報を取得する取得手段と、前記位置情報を管理する情報管理装置に、ネットワークを介して前記位置情報を送信する送信手段と、前記移動体通信端末に照射される光のエネルギーを電力に変換する1はたは複数の太陽電池モジュールと、前記移動体通信端末の各部に供給される電力を蓄積し、前記太陽電池モジュールによって変換される電力を蓄積する2次電池とを備えることを特徴とする。   In order to solve the above-described problem, the mobile communication terminal of the present invention includes an acquisition unit that acquires position information related to the position of the mobile communication terminal provided in the tracking target, and an information management apparatus that manages the position information. Transmitting means for transmitting the position information via a network; 1 or a plurality of solar cell modules for converting the energy of light applied to the mobile communication terminal into electric power; and each part of the mobile communication terminal And a secondary battery for accumulating electric power converted by the solar cell module.

本発明の移動体通信端末が有する2次電池の充電方法は、上述した課題を解決するために、移動体通信端末の各部に供給される電力を蓄積する2次電池と、1はたは複数の太陽電池モジュールとを備え、前記移動体通信端末の位置に関する位置情報を前記位置情報を管理する情報管理装置にネットワークを介して送信する移動体通信端末が有する2次電池の充電方法において、前記移動体通信端末に照射される光のエネルギーを1はたは複数の太陽電池モジュールによって電力に変換し、追跡対象物の移動に伴って前記移動体通信端末が屋外で移動する場合に前記太陽電池モジュールによって変換される電力を前記2次電池に順次蓄積することを特徴とする。   In order to solve the above-described problems, a method for charging a secondary battery included in a mobile communication terminal according to the present invention includes a secondary battery that stores power supplied to each unit of the mobile communication terminal, and one or more. A charging method for a secondary battery included in a mobile communication terminal that transmits position information related to the position of the mobile communication terminal to an information management device that manages the position information via a network. The energy of light irradiated to the mobile communication terminal is converted into electric power by one or a plurality of solar cell modules, and the solar cell is moved when the mobile communication terminal moves outdoors as the tracked object moves. The power converted by the module is sequentially stored in the secondary battery.

本発明によれば、煩雑な手作業を行うことなく、移動体通信端末を駆動する電源を好適に確保することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the power supply which drives a mobile communication terminal can be ensured suitably, without performing a complicated manual operation.

本実施形態に係る情報処理システムの全体の構成を示す図。1 is a diagram showing an overall configuration of an information processing system according to an embodiment. 本実施形態に係る移動体通信端末に適用可能なPHS通信端末の内部の構成を示すブロック図。The block diagram which shows the internal structure of the PHS communication terminal applicable to the mobile communication terminal which concerns on this embodiment. PHS通信端末が備える太陽電池モジュール41−1乃至41−nの構成例を示す図。The figure which shows the structural example of the solar cell module 41-1 thru | or 41-n with which a PHS communication terminal is provided. PHS通信端末の移動経路を示す図。The figure which shows the movement path | route of a PHS communication terminal. 図2のPHS通信端末における2次電池充電処理を説明するフローチャート。The flowchart explaining the secondary battery charge process in the PHS communication terminal of FIG. 本実施形態に係る他の情報処理システムの全体の構成を示す図。The figure which shows the whole structure of the other information processing system which concerns on this embodiment. 本実施形態に係る移動体通信端末に適用可能なPHS通信端末の他の内部の構成を示すブロック図。The block diagram which shows the other internal structure of the PHS communication terminal applicable to the mobile communication terminal which concerns on this embodiment. 図7のPHS通信端末における位置情情報送信処理を説明するフローチャート。The flowchart explaining the positional information information transmission process in the PHS communication terminal of FIG. 記憶部に記憶される、PHS通信端末の周辺の各基地局3からのRSSI値と基地局IDの対応関係を示す対応関係テーブル。The correspondence table which shows the correspondence of the RSSI value from each base station 3 around the PHS communication terminal and the base station ID stored in the storage unit.

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。図1は、本実施形態に係る情報処理システム1の全体の構成を表している。情報処理システム1には、通信サービスの提供エリアを所望の大きさに分割したセル内にそれぞれ固定無線局である基地局3−1乃至3−nが設置されている。なお、本発明の実施形態の場合、基地局3がn個である場合について記載したが、基地局の数nは1つ以上であればよい。また、基地局3−1乃至3−nは、以下においてそれぞれを個々に区別する必要がない場合、「基地局3」と総称する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 shows the overall configuration of an information processing system 1 according to the present embodiment. In the information processing system 1, base stations 3-1 to 3-n, which are fixed wireless stations, are installed in cells obtained by dividing a communication service providing area into a desired size. In the embodiment of the present invention, the case where there are n base stations 3 is described, but the number n of base stations may be one or more. In addition, the base stations 3-1 to 3-n are collectively referred to as “base station 3” when it is not necessary to individually distinguish them from each other below.

これらの基地局3−1乃至3−nには、本実施形態に係る移動体通信端末に適用可能なPHS通信端末2が無線接続される。PHS通信端末2は、輸送車両(物流機器)あるいは貨物などの追跡対象物(目的物)に取り付けられる。従って、PHS通信端末2は、一般的には、追跡対象物の数に応じて複数存在する。PHS通信端末2は、GPS受信部(図2のGPS受信部)を備えており、GPS衛星4−1乃至4−4からのGPS波(GPS情報)をGPS受信部にて受信する。基地局3−1乃至3−nは、有線回線を介して公衆電話回線網としてのPHS網5に接続する。PHS網5には、PHS回線を制御するためのPHS回線制御サーバ(図示せず)が接続され、その後インターネットサービスプロバイダのアクセスサーバ(図示せず)を介してネットワーク6(例えば、インターネット(IP)、LAN(Local Area Network)、WAN(Wide Area Network)、その他の各種のネットワークを含む)が接続される。ネットワーク6には、通信端末2からPHS網5を介して適宜送信される通信端末2に関する位置情報(GPS情報)を管理するサーバ7が接続される。   A PHS communication terminal 2 applicable to the mobile communication terminal according to the present embodiment is wirelessly connected to these base stations 3-1 to 3-n. The PHS communication terminal 2 is attached to an object to be tracked (object) such as a transport vehicle (distribution equipment) or cargo. Accordingly, there are generally a plurality of PHS communication terminals 2 depending on the number of tracking objects. The PHS communication terminal 2 includes a GPS receiver (GPS receiver in FIG. 2), and receives GPS waves (GPS information) from the GPS satellites 4-1 to 4-4 at the GPS receiver. The base stations 3-1 to 3-n are connected to a PHS network 5 as a public telephone line network via a wired line. A PHS line control server (not shown) for controlling the PHS line is connected to the PHS network 5, and then the network 6 (for example, the Internet (IP)) is connected via an access server (not shown) of an Internet service provider. LAN (Local Area Network), WAN (Wide Area Network), and other various networks are connected. Connected to the network 6 is a server 7 that manages position information (GPS information) related to the communication terminal 2 that is appropriately transmitted from the communication terminal 2 via the PHS network 5.

なお、本実施形態に係る移動体通信端末としてPHS通信端末2を適用するようにしたが、このような場合に限られず、例えば本実施形態に係る移動体通信端末として携帯電話機を用いて携帯電話機用の基地局を介してサーバ7と通信するようにしてもよい。具体的には、PHS通信端末2は、例えばW-CDMA(Wideband-Code Division Multiple Access)と呼ばれる符号分割多元接続方式や、GSM(Global System for Mobile Communications)方式などの種々の無線接続方式によって携帯電話機用の基地局に無線接続される。   Although the PHS communication terminal 2 is applied as the mobile communication terminal according to the present embodiment, the present invention is not limited to such a case. For example, a mobile phone using a mobile phone as the mobile communication terminal according to the present embodiment. It is also possible to communicate with the server 7 via a base station for use. Specifically, the PHS communication terminal 2 is portable by various wireless connection methods such as a code division multiple access method called W-CDMA (Wideband-Code Division Multiple Access) and a GSM (Global System for Mobile Communications) method. Wirelessly connected to a telephone base station.

図2は、本実施形態に係る移動体通信端末に適用可能なPHS通信端末2の内部の構成を表している。図2が示すように、PHS通信端末2は、アンテナ31、無線送受信部32、信号処理部33、制御部34、記憶部35、表示部36、操作部37、GPS用アンテナ38、GPS受信部39、バッテリ39、時計回路40、太陽電池モジュール群41−1乃至41−n、インバータ42、昇圧器43、コンバータ44、2次電池45、および電源回路46を備える。   FIG. 2 shows an internal configuration of the PHS communication terminal 2 applicable to the mobile communication terminal according to the present embodiment. As shown in FIG. 2, the PHS communication terminal 2 includes an antenna 31, a radio transmission / reception unit 32, a signal processing unit 33, a control unit 34, a storage unit 35, a display unit 36, an operation unit 37, a GPS antenna 38, and a GPS reception unit. 39, a battery 39, a clock circuit 40, solar cell module groups 41-1 to 41-n, an inverter 42, a booster 43, a converter 44, a secondary battery 45, and a power circuit 46.

アンテナ31は、基地局3からPHSの通信周波数帯域(1.9GHz帯域)で送信される無線信号を空間から受信する。また、アンテナ31は、基地局3との間で無線通信することができるように空間に、PHSの通信周波数帯域(1.9GHz帯域)で無線信号を放射する。無線送受信部32は、アンテナ31を介して、基地局3との間で無線通信する。無線送受信部32は、信号処理部33にて生成された変調信号に基づいて、制御部34から指示されるキャリア周波数の無線信号を生成する。また、無線送受信部32は、制御部34から指示されるキャリア周波数の無線信号を受信し、受信された無線信号に対して復調処理を施す。そして、無線送受信部32は、復調処理後の受信結果を、信号処理部33と制御部34に出力する。信号処理部33は、DSP(Digital Signal Processor)などにより構成され、無線送受信部32からの信号に対して所定の信号処理を施す。   The antenna 31 receives from the space a radio signal transmitted from the base station 3 in the PHS communication frequency band (1.9 GHz band). The antenna 31 radiates a radio signal in a PHS communication frequency band (1.9 GHz band) in a space so that radio communication can be performed with the base station 3. The wireless transmission / reception unit 32 performs wireless communication with the base station 3 via the antenna 31. The radio transmission / reception unit 32 generates a radio signal having a carrier frequency instructed from the control unit 34 based on the modulation signal generated by the signal processing unit 33. In addition, the radio transmission / reception unit 32 receives a radio signal having a carrier frequency instructed from the control unit 34, and performs demodulation processing on the received radio signal. Then, the wireless transmission / reception unit 32 outputs the reception result after the demodulation process to the signal processing unit 33 and the control unit 34. The signal processing unit 33 is configured by a DSP (Digital Signal Processor) or the like, and performs predetermined signal processing on the signal from the wireless transmission / reception unit 32.

制御部34は、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)、およびRAM(Random Access Memory)などからなり、CPUは、ROMに記憶されているプログラムまたは記憶部35からRAMにロードされた、オペレーティングシステム(OS)を含む各種のアプリケーションプログラムや制御プログラムに従って各種の処理を実行するとともに、種々の制御信号を生成し、各部に供給することにより移動無線端末1を統括的に制御する。具体的には、制御部34は、種々の通信処理システムによるデータ通信を実現する制御機能を備えており、無線送受信部32が用いるキャリア周波数を制御し、無線送受信部32での受信結果に基づいて基地局から送信される無線フレームとの同期の確立を行う。RAMは、CPUが各種の処理を実行する上において必要なデータなどを適宜記憶する。   The control unit 34 includes a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), and a RAM (Random Access Memory). The CPU is loaded into the RAM from the program stored in the ROM or the storage unit 35. In addition to executing various processes according to various application programs and control programs including an operating system (OS), the mobile radio terminal 1 is comprehensively controlled by generating various control signals and supplying them to the respective units. Specifically, the control unit 34 has a control function for realizing data communication by various communication processing systems, controls the carrier frequency used by the wireless transmission / reception unit 32, and is based on the reception result at the wireless transmission / reception unit 32. Synchronization with the radio frame transmitted from the base station is established. The RAM appropriately stores data necessary for the CPU to execute various processes.

記憶部35は、例えば、電気的に書換えや消去が可能な不揮発性メモリであるフラッシュメモリ素子やHDD(Hard Disc Drive)などからなり、制御部34のCPUにより実行される種々のアプリケーションプログラムや種々のデータ群、PHS通信端末2の制御プログラムや制御データ、PHS通信端末2に固有に割り当てられた端末識別情報を格納する。この他にも、記憶部35は、データ通信により取得したデータやダウンロードしたデータを適宜記憶する。表示部36は、例えばLCDや有機ELなどからなる。操作部37は、操作キーやボタンなどからなる。なお、図2の表示部36と操作部37は省略するようにしてもよい。   The storage unit 35 includes, for example, a flash memory element that is an electrically rewritable and erasable nonvolatile memory, an HDD (Hard Disc Drive), and the like, and various application programs executed by the CPU of the control unit 34 and various types. , The control program and control data of the PHS communication terminal 2, and terminal identification information uniquely assigned to the PHS communication terminal 2. In addition, the storage unit 35 appropriately stores data acquired by data communication and downloaded data. The display unit 36 includes, for example, an LCD or an organic EL. The operation unit 37 includes operation keys and buttons. Note that the display unit 36 and the operation unit 37 in FIG. 2 may be omitted.

GPS受信部39は、制御部34の制御に従い、GPS衛星4−1乃至4−4からのGPS波(GPS情報)を、GPS用アンテナ38を介して受信する。このGPS情報には、例えばそれぞれのGPS衛星4−1乃至4−4からの発信時刻情報が含まれている。その後、このGPS情報は制御部34に入力される。そして、制御部34は、取得されたGPS情報を用いて、PHS通信端末2の現在地を示す位置情報(緯度経度の情報)を計算し(なお、例えば3つ乃至4つのGPS情報から計算することが望ましい)、PHS通信端末2の現在地を示す位置情報であるGPS測位に基づく位置情報を求める。なお、このGPS情報に基づいて求められる位置情報として緯度経度を取得することが一般的であるが、更に緯度経度に対応した住所情報を取得するようにしてもよい。従って、「GPS測位に基づく位置情報」とは、GPS情報から計算された位置情報(例えば緯度経度情報)や、その情報に対応する住所情報などの情報も含むものとする。PHS通信端末2は、現在の時刻を測定する時計回路(タイマ)40を備える。   The GPS receiver 39 receives GPS waves (GPS information) from the GPS satellites 4-1 to 4-4 through the GPS antenna 38 under the control of the controller 34. This GPS information includes, for example, transmission time information from each of the GPS satellites 4-1 to 4-4. Thereafter, the GPS information is input to the control unit 34. And the control part 34 calculates the positional information (latitude / longitude information) which shows the present location of the PHS communication terminal 2 using the acquired GPS information (in addition, it calculates from 3 to 4 GPS information, for example) The position information based on GPS positioning, which is the position information indicating the current location of the PHS communication terminal 2, is obtained. In general, latitude and longitude are acquired as position information obtained based on the GPS information, but address information corresponding to latitude and longitude may be acquired. Therefore, “position information based on GPS positioning” includes information such as position information (for example, latitude / longitude information) calculated from GPS information and address information corresponding to the information. The PHS communication terminal 2 includes a clock circuit (timer) 40 that measures the current time.

PHS通信端末2は、光起電力効果を利用して光エネルギーを直接電力に変換する複数の太陽電池モジュール41−1乃至41−nからなる太陽電池モジュール群を備える。太陽電池モジュール41は、p型とn型の半導体を接合した構造を有する太陽電池セルを複数集めて構成される。複数の太陽電池モジュール41は、1次元にアレイ配列または2次元にマトリクス配列されて直並列的に接続される。図3は、PHS通信端末2が備える太陽電池モジュール41−1乃至41−nの構成例を示す。図3が示すように、太陽電池モジュール41−1乃至41−nは、太陽から放射される太陽光を受けることが可能なように外部に露出して設けられる。太陽電池モジュール41−1乃至41−nは、後述するインバータ42と昇圧器43を経由してPHS通信端末本体に有線ケーブルを介して接続される。なお、PHS通信端末本体と太陽電池モジュール41−1乃至41−nなどは、1つの筐体内に格納されるようにしてもよいし、一体的に1つの筐体を形成するようにしてもよい。太陽電池モジュール41−1乃至41−nが生成する電気は直流であり、インバータ(直交変換装置)42によって直流から交流に変換され、その交流の電気は昇圧器43に出力される。   The PHS communication terminal 2 includes a solar cell module group including a plurality of solar cell modules 41-1 to 41-n that convert light energy directly into electric power by using the photovoltaic effect. The solar cell module 41 is configured by collecting a plurality of solar cells having a structure in which p-type and n-type semiconductors are joined. The plurality of solar cell modules 41 are arrayed in one dimension or in a matrix array in two dimensions and connected in series and parallel. FIG. 3 shows a configuration example of the solar cell modules 41-1 to 41-n included in the PHS communication terminal 2. As shown in FIG. 3, the solar cell modules 41-1 to 41-n are provided so as to be exposed to the outside so as to be able to receive sunlight emitted from the sun. The solar cell modules 41-1 to 41-n are connected to a PHS communication terminal main body via a wired cable via an inverter 42 and a booster 43 which will be described later. Note that the PHS communication terminal main body and the solar cell modules 41-1 to 41-n may be stored in one casing, or may integrally form one casing. . The electricity generated by the solar cell modules 41-1 to 41-n is direct current, and is converted from direct current to alternating current by an inverter (orthogonal transformation device) 42. The alternating current electricity is output to the booster 43.

昇圧器43は、太陽電池モジュール41−1乃至41−nからの交流電力の電圧の高さを電磁誘導を利用して変換する。特に、昇圧器43は、太陽電池モジュール41−1乃至41−nからの交流電力の電圧の高さを昇圧する。昇圧された交流電流は、PHS通信端末2本体内のコンバータ44に出力される。コンバータ44は、交流電流を直流電流に変換し、変換後の直流電流を2次電池45に出力する。2次電池45は、直流電流を有する電気を蓄積して繰り返し使用することが可能な電池である。電源回路46は、2次電池45の出力を基に所定の動作電源電圧Vccを生成して各回路部に供給する。   The booster 43 converts the voltage level of the AC power from the solar cell modules 41-1 to 41-n using electromagnetic induction. In particular, the booster 43 boosts the voltage level of the AC power from the solar cell modules 41-1 to 41-n. The boosted alternating current is output to the converter 44 in the PHS communication terminal 2 main body. Converter 44 converts alternating current into direct current, and outputs the converted direct current to secondary battery 45. The secondary battery 45 is a battery capable of accumulating electricity having a direct current and repeatedly used. The power supply circuit 46 generates a predetermined operating power supply voltage Vcc based on the output of the secondary battery 45 and supplies it to each circuit unit.

ここで、本発明の概念について説明する。物流取引における目的物の現在位置を例えばGPS測位に基づく位置情報を用いて管理する場合、輸送車両(物流機器)あるいは貨物などの追跡対象物(目的物)などに、本発明に係る移動体通信端末に適用可能なPHS通信端末2が設けられる。従来においては、このPHS通信端末2を駆動するための電源には乾電池が用いられる。そのため、1ヶ月程度に1回、PHS通信端末2に格納される乾電池を新たな乾電池と交換する必要がある。特に、複数の追跡対象物(目的物)を追跡するために複数のPHS通信端末2が用いられる場合には、たとえ1ヶ月程度に1回の乾電池の交換作業もユーザにとって負担となりうる。例えば100個の移動体通信端末が目的物の追跡に用いられる場合、1ヶ月程度に1回、ユーザは100回分の乾電池の交換作業を行う必要がある。勿論、追跡対象物(目的物)を追跡するために用いられるPHS通信端末2を駆動するための電源として2次電池が使用されることも考えられるが、たとえ2次電池であったとしても、乾電池の場合と同様に、充電後からいずれかの時間が経過した段階で、ユーザの手作業により再度充電する必要が生じてしまう。   Here, the concept of the present invention will be described. When managing the current position of an object in a logistics transaction using, for example, position information based on GPS positioning, the mobile communication according to the present invention is used for a tracking object (object) such as a transportation vehicle (distribution equipment) or cargo. A PHS communication terminal 2 applicable to the terminal is provided. Conventionally, a dry battery is used as a power source for driving the PHS communication terminal 2. Therefore, it is necessary to replace the dry battery stored in the PHS communication terminal 2 with a new dry battery once a month. In particular, when a plurality of PHS communication terminals 2 are used to track a plurality of tracking objects (objects), a battery replacement operation once a month can be a burden on the user. For example, when 100 mobile communication terminals are used for tracking an object, the user needs to replace the dry battery for 100 times once a month. Of course, it is conceivable that a secondary battery is used as a power source for driving the PHS communication terminal 2 used for tracking the tracking object (object), but even if it is a secondary battery, As in the case of the dry battery, it is necessary to recharge the battery manually by the user when any time has elapsed after charging.

そこで、本実施形態においては、そもそも追跡対象物が物流取引などに伴って屋外を常時移動するものであることに着目し、屋外においてPHS通信端末2が照射される太陽光のエネルギーを用いてPHS通信端末2内の2次電池45を適宜充電する。例えば図4が示すように、PHS通信端末2が、地点Aから地点Bまで屋外で移動する場合を想定する。例えば地点Aにおいて2次電池45に充電された電力量が最大蓄積電力量に対して70%程度である場合に、PHS通信端末2が地点Aから地点Bに屋外で移動する間に、2次電池45に充電された電力量は、最大蓄積電力量に対して90%程度に充電される。これにより、煩雑な手作業を行うことなく、移動体通信端末に適用可能菜PHS通信端末2を駆動する電源を好適に確保することができる。以下、本実施形態におけるPHS通信端末2の動作について説明する。   Therefore, in the present embodiment, paying attention to the fact that the tracked object is constantly moving outdoors in accordance with logistics transactions, etc., the PHS using the energy of sunlight irradiated by the PHS communication terminal 2 outdoors. The secondary battery 45 in the communication terminal 2 is appropriately charged. For example, as shown in FIG. 4, it is assumed that the PHS communication terminal 2 moves outdoors from point A to point B. For example, when the amount of power charged in the secondary battery 45 at the point A is about 70% with respect to the maximum stored power amount, while the PHS communication terminal 2 moves from the point A to the point B outdoors, The amount of power charged in the battery 45 is charged to about 90% of the maximum stored power amount. Thereby, the power supply which drives the vegetable PHS communication terminal 2 applicable to a mobile communication terminal can be ensured suitably, without performing complicated manual work. Hereinafter, the operation of the PHS communication terminal 2 in the present embodiment will be described.

図5のフリーチャートを参照して、図2のPHS通信端末2における2次電池充電処理について説明する。なお、図5の2次電池充電処理と並行して以下のような位置情報送信処理がPHS通信端末2において実行される。すなわち、PHS通信端末2の制御部34は、GPS受信部39を起動し、GPS衛星4−1乃至4−4からのGPS波(GPS情報)の受信を開始させる。GPS受信部39は、制御部34の制御に従い、GPS衛星4−1乃至4−4からのGPS波(GPS情報)を、GPS用アンテナ38を介して受信する。このGPS情報には、例えばそれぞれのGPS衛星4−1乃至4−4からの発信時刻情報が含まれている。その後、このGPS情報は制御部34に入力される。なお、タイマを用いて定期的にPHS通信端末2に関するGPS測位に基づく位置情報を取得するようにしたが、このような場合に限られず、例えばサーバ7などからの命令(位置情報の取得要求)に従い、PHS通信端末2は、GPS測位に基づく位置情報を取得するようにしてもよい。PHS通信端末2の制御部34のCPUは、常時起床していても良いし、間欠的に起床するようにしてもよい。制御部34のCPUが間欠的に起床する場合、PHS通信端末2において消費される電力を低減することができる。そして、制御部34は、取得されたGPS情報を用いて、PHS通信端末2の現在地を示す位置情報(緯度経度の情報)を計算し、PHS通信端末2の現在地を示す位置情報であるGPS測位に基づく位置情報を求める。このGPS測位に基づく位置情報には、例えば「E122.23.98-N34.32.23 34」などの経度緯度に関する情報が含まれている。制御部34は、基地局3との無線接続が確立されると、無線送受信部32と信号処理部33を制御し、取得されたGPS測位に基づく位置情報をPHS網5やネットワーク6などを介してサーバ7に送信させる。   The secondary battery charging process in the PHS communication terminal 2 of FIG. 2 will be described with reference to the free chart of FIG. In addition, the following positional information transmission process is performed in the PHS communication terminal 2 in parallel with the secondary battery charging process of FIG. That is, the control unit 34 of the PHS communication terminal 2 activates the GPS receiving unit 39 and starts receiving GPS waves (GPS information) from the GPS satellites 4-1 to 4-4. The GPS receiver 39 receives GPS waves (GPS information) from the GPS satellites 4-1 to 4-4 through the GPS antenna 38 under the control of the controller 34. This GPS information includes, for example, transmission time information from each of the GPS satellites 4-1 to 4-4. Thereafter, the GPS information is input to the control unit 34. The position information based on GPS positioning related to the PHS communication terminal 2 is periodically acquired using a timer. However, the present invention is not limited to such a case. For example, a command from the server 7 (position information acquisition request) Accordingly, the PHS communication terminal 2 may acquire position information based on GPS positioning. The CPU of the control unit 34 of the PHS communication terminal 2 may always wake up or may wake up intermittently. When the CPU of the control unit 34 wakes up intermittently, the power consumed in the PHS communication terminal 2 can be reduced. And the control part 34 calculates the positional information (latitude / longitude information) which shows the present location of the PHS communication terminal 2 using the acquired GPS information, and GPS positioning which is the positional information which shows the present location of the PHS communication terminal 2 Find location information based on. The position information based on the GPS positioning includes information on longitude and latitude such as “E122.23.98-N34.32.23 34”. When the wireless connection with the base station 3 is established, the control unit 34 controls the wireless transmission / reception unit 32 and the signal processing unit 33, and transmits the positional information based on the acquired GPS positioning via the PHS network 5 and the network 6. To be transmitted to the server 7.

このような位置情報送信処理が並列的に実行される状況下でまず、ステップS1において、太陽電池モジュール41−1乃至41−nは、太陽から放射される太陽光を受け、光エネルギーを電力に変換して電気を生成する。ステップS2において、インバータ(直交変換装置)42は、太陽電池モジュール41−1乃至41−nによって生成された直流を交流に変換し、その交流の電気を昇圧器43に出力する。ステップS3において、昇圧器43は、太陽電池モジュール41−1乃至41−nからの交流電力の電圧の高さを昇圧する。ステップS4において、コンバータ44は、交流電流を直流電流に変換し、変換後の直流電流を2次電池45に出力する。ステップS5において、2次電池45は、コンバータ44を経由して供給される太陽電池モジュール41−1乃至41−nからの電力を順次蓄積する。なお、2次電池45に太陽電池モジュール41−1乃至41−nからの電力を蓄積(充電)する場合、図示せぬ充電回路を用いて充電する。   In a situation where such position information transmission processing is executed in parallel, first, in step S1, the solar cell modules 41-1 to 41-n receive sunlight radiated from the sun, and convert the light energy into electric power. Convert to generate electricity. In step S <b> 2, the inverter (orthogonal transformation device) 42 converts the direct current generated by the solar cell modules 41-1 to 41-n into alternating current, and outputs the alternating current electricity to the booster 43. In step S3, the booster 43 boosts the voltage level of the AC power from the solar cell modules 41-1 to 41-n. In step S <b> 4, converter 44 converts an alternating current into a direct current, and outputs the converted direct current to secondary battery 45. In step S <b> 5, the secondary battery 45 sequentially accumulates the power from the solar cell modules 41-1 to 41-n supplied via the converter 44. In addition, when accumulating (charging) the electric power from the solar cell modules 41-1 to 41-n in the secondary battery 45, it is charged using a charging circuit (not shown).

本発明の実施形態においては、移動体通信端末に適用可能なPHS通信端末は、追跡対象物に設けられる移動体通信端末の位置に関する位置情報を取得し、位置情報を管理する情報管理装置に、ネットワークを介して位置情報を送信し、1はたは複数の太陽電池モジュールは移動体通信端末に照射される光のエネルギーを電力に変換し、2次電池は移動体通信端末の各部に供給される電力を蓄積し、太陽電池モジュールによって変換される電力を蓄積する。   In the embodiment of the present invention, a PHS communication terminal applicable to a mobile communication terminal acquires position information related to the position of a mobile communication terminal provided on a tracking target, and manages an information management apparatus for managing the position information. Position information is transmitted via a network, and one or a plurality of solar cell modules convert light energy applied to the mobile communication terminal into electric power, and a secondary battery is supplied to each part of the mobile communication terminal. And the electric power converted by the solar cell module.

これにより、追跡対象物の移動に伴うPHS通信端末2の移動に応じてPHS通信端末2の2次電池45を充電することができ、ユーザによる煩雑な手作業を行うことなく、移動体通信端末に適用可能菜PHS通信端末2を駆動する電源を好適に確保することができる。特に、PHS通信端末2の制御部34のCPUが常時起床している場合には、PHS通信端末2における消費電力は、制御部34のCPUが間欠的に起床する場合に比べて(CPUが間欠動作する場合に比べて)多くなるが、たとえこのような場合であっても、太陽電池モジュール41−1乃至41−nにより適宜生成される電気によって2次電池45は充電されるため、従来のようにユーザが2次電池45を自ら充電する必要がなくなる。   Accordingly, the secondary battery 45 of the PHS communication terminal 2 can be charged in accordance with the movement of the PHS communication terminal 2 accompanying the movement of the tracking object, and the mobile communication terminal can be performed without performing complicated manual work by the user. A power source for driving the vegetable PHS communication terminal 2 can be suitably secured. In particular, when the CPU of the control unit 34 of the PHS communication terminal 2 always wakes up, the power consumption in the PHS communication terminal 2 is larger than that of the CPU of the control unit 34 wakes up intermittently (the CPU is intermittent. However, even in such a case, the secondary battery 45 is charged by electricity appropriately generated by the solar cell modules 41-1 to 41-n. Thus, the user need not charge the secondary battery 45 by itself.

なお、図1乃至図5の場合、本発明に係る移動体通信端末に適用可能なPHS通信端末2は、GPS受信部39を用いてGPS波を受信し、受信されたGPS波に基づいてPHS通信端末2に関する位置情報を求めてサーバ7に送信するようにしたが、このような場合に限られず、例えばPHS通信端末2は、PHS通信端末2の周辺に存在する基地局3からの受信する信号の電界強度を測定し、その測定結果を基地局を識別するための基地局IDとともに位置計算サーバに送信し、位置計算サーバにてPHS通信端末2の位置を算出するようにしてもよい。この場合における情報処理システム1は、図6に示される。   In the case of FIGS. 1 to 5, the PHS communication terminal 2 applicable to the mobile communication terminal according to the present invention receives a GPS wave using the GPS receiver 39, and based on the received GPS wave, the PHS The position information related to the communication terminal 2 is obtained and transmitted to the server 7. However, the present invention is not limited to such a case. For example, the PHS communication terminal 2 receives from the base station 3 existing around the PHS communication terminal 2. The electric field strength of the signal may be measured, and the measurement result may be transmitted to the position calculation server together with the base station ID for identifying the base station, and the position of the PHS communication terminal 2 may be calculated by the position calculation server. The information processing system 1 in this case is shown in FIG.

図6は、情報処理システム1の全体の他の構成を表している。PHS通信端末2は、PHS通信端末2と送受信可能な複数(例えば10乃至20箇所程度でもよいし、あるいは10箇所以下でもよい)の基地局3に関する基地局情報(基地局3を識別するための基地局IDなど)を保持しており、また、PHS通信端末3と送受信可能な複数の基地局3からの電波の電界強度に関する情報を保持し、保持される基地局情報と電界強度に関する情報をPHS網5に対して基地局3を介して送信する。PHS網5には、PHS回線を制御するためのPHS回線制御サーバ(図示せず)を介して、PHS通信端末2から適宜送信されるPHS通信端末2に関する位置情報を管理する位置計算サーバ101が接続される。位置計算サーバ101は、PHS通信端末2からをPHS網5を介して受信し、受信されたこれらの情報に基づいて、位置計算サーバ101内の基地局位置データベースを参照して基地局IDによるマッチングをしてPHS通信端末2の周囲の基地局3を特定するとともに、位置計算サーバ101内の測位アルゴリズム(測定アルゴリズム)に関するプログラムを実行して移動体通信端末としてのPHS通信端末2の位置を計算する。   FIG. 6 illustrates another overall configuration of the information processing system 1. The PHS communication terminal 2 is capable of transmitting and receiving with the PHS communication terminal 2 (for example, about 10 to 20 locations, or 10 locations or less) base station information (for identifying the base station 3). Base station ID, etc.), information on the electric field strength of radio waves from a plurality of base stations 3 that can be transmitted to and received from the PHS communication terminal 3, and information on the base station information and information on the electric field strength held. It transmits to the PHS network 5 via the base station 3. The PHS network 5 includes a position calculation server 101 that manages position information regarding the PHS communication terminal 2 that is appropriately transmitted from the PHS communication terminal 2 via a PHS line control server (not shown) for controlling the PHS line. Connected. The location calculation server 101 receives from the PHS communication terminal 2 via the PHS network 5 and refers to the received base station location database in the location calculation server 101 based on the received information to perform matching based on the base station ID. The base station 3 around the PHS communication terminal 2 is specified, and a program related to the positioning algorithm (measurement algorithm) in the position calculation server 101 is executed to calculate the position of the PHS communication terminal 2 as a mobile communication terminal. To do.

位置計算サーバ101には、ネットワーク6が接続される。なお、ネットワーク6には、PHS通信端末2の位置の検出を所望するユーザが管理するパーソナルコンピュータが接続されており、位置計算サーバ101は、例えばパーソナルコンピュータからの取得要求(リクエスト)をネットワーク6を介して受信すると、PHS通信端末2の位置に関する計算結果をパーソナルコンピュータにネットワーク6を介して送信する。   A network 6 is connected to the position calculation server 101. A personal computer managed by a user who desires to detect the position of the PHS communication terminal 2 is connected to the network 6, and the position calculation server 101 sends an acquisition request (request) from the personal computer to the network 6, for example. Then, the calculation result regarding the position of the PHS communication terminal 2 is transmitted to the personal computer via the network 6.

ここで、図6におけるPHS通信端末2の構成については、図7に示される。図7の構成は図2の構成と基本的に同様であるが、PHS通信端末2はさらにRSSI測定部102を有する。そして、信号処理部33は、復調処理後の受信結果から、PHS通信端末2の周囲に存在する基地局3を識別するための基地局ID(基地局識別情報)を検出し、検出された基地局IDを制御部34に出力する。RSSI測定部102は、無線送受信部32が基地局3から受信する信号の電界強度を測定し、測定された受信信号のRSSI値(受信信号の電界強度を示す値)に関する情報を制御部34に出力する。   Here, the configuration of the PHS communication terminal 2 in FIG. 6 is shown in FIG. The configuration in FIG. 7 is basically the same as the configuration in FIG. 2, but the PHS communication terminal 2 further includes an RSSI measurement unit 102. Then, the signal processing unit 33 detects a base station ID (base station identification information) for identifying the base stations 3 existing around the PHS communication terminal 2 from the reception result after the demodulation process, and detects the detected base The station ID is output to the control unit 34. The RSSI measurement unit 102 measures the electric field strength of the signal received by the wireless transmission / reception unit 32 from the base station 3, and sends information related to the measured RSSI value (value indicating the electric field strength of the received signal) to the control unit 34. Output.

なお、図3乃至図5を用いて説明した構成および処理に関しては基本的には同様であり、その説明は繰り返しになるので省略する。また、PHS通信端末2がサーバ7または位置計算サーバ101に送信するGPS測位に基づく位置情報またはPHS通信端末2の周辺の基地局情報および電界強度に関する情報を、「PHS通信端末2に関する位置情報」と定義する。また、PHS通信端末2の周辺の基地局情報および電界強度に関する情報を合わせて「基地局に関する情報」と定義する。   Note that the configuration and processing described with reference to FIGS. 3 to 5 are basically the same, and the description thereof is omitted because it is repeated. Further, the position information based on the GPS positioning transmitted from the PHS communication terminal 2 to the server 7 or the position calculation server 101 or the base station information around the PHS communication terminal 2 and the information on the electric field strength are referred to as “position information regarding the PHS communication terminal 2”. It is defined as Further, base station information around the PHS communication terminal 2 and information on the electric field strength are collectively defined as “information about the base station”.

ここで、図8のフローチャートを参照して、図7のPHS通信端末2における位置情情報送信処理について説明する。なお、図8の位置情報送信処理の場合、PHS通信端末2の制御部34のCPUは、PHS通信端末2が追跡対象物に取り付けられた後、常時起床してPHS通信端末2に関する位置情報を位置計算サーバ101に送信する常時起床状態にあってもよいし、間欠動作状態にあってもよい。なお、「間欠動作」とは、省電力化を図るために、基地局から送出される信号を必要なときだけCPUを起動させて無線送受信部32および信号処理部33を用いて受信する動作を意味し、CPUの状態が間欠動作状態となると、CPUは所定の間欠周期でスリープ状態から復帰して起床し、所定の処理だけを実行した後、再びスリープ状態に移行する。   Here, the positional information transmission process in the PHS communication terminal 2 of FIG. 7 will be described with reference to the flowchart of FIG. In the case of the position information transmission process of FIG. 8, the CPU of the control unit 34 of the PHS communication terminal 2 always wakes up after the PHS communication terminal 2 is attached to the tracking target, and displays the position information regarding the PHS communication terminal 2. It may be in a constantly wake-up state transmitted to the position calculation server 101 or in an intermittent operation state. The “intermittent operation” is an operation of starting the CPU only when necessary and receiving the signal transmitted from the base station using the wireless transmission / reception unit 32 and the signal processing unit 33 in order to save power. In other words, when the state of the CPU becomes an intermittent operation state, the CPU returns from the sleep state at a predetermined intermittent cycle, wakes up, executes only predetermined processing, and then shifts to the sleep state again.

ステップS51において、制御部34のCPUは、直近にて位置情報送信処理が終了してから予め設定された所定の時間(例えば10分間など)が経過したか否かを判定し、直近にて位置情報送信処理が終了してから予め設定された所定の時間が経過したと判定するまで待機する。ステップS51において制御部34が直近にて位置情報送信処理が終了してから予め設定された所定の時間が経過したと判定した場合、制御部34はステップS52で、無線送受信部32およびRSSI測定部102を制御し、PHS通信端末2の周辺の基地局3(PHS通信端末2が信号を送受信可能な基地局3であり、待ち受けしている基地局3以外の他の複数の基地局3であっても信号が送受信可能であれば含まれる)からの所定の周波数のRSSI値を測定する。すなわち、制御部34は、PHSの通信周波数帯域に存在するキャリア周波数を無線送受信部32に順次割り当て、割り当てられたキャリア周波数を有する信号を無線送受信部32に順次受信させる。無線送受信部32は、制御部34によって割り当てられたキャリア周波数を有する信号を順次受信し、受信信号をRSSI測定部102に出力する。RSSI測定部102は、無線送受信部32からの各周波数の受信信号に関するRSSI値(受信信号の電界強度を示す値)を測定し、測定されたRSSI値に関する情報を制御部34に出力する。また、このとき、無線送受信部32が割り当てられたキャリア周波数を有する信号を受信する場合に、無線送受信部32は、PHS網5に接続される基地局3からの制御チャネル情報を含む信号を受信し、受信された制御チャネル情報を含む信号に対して復調処理を施し、復調処理後の受信結果を制御部34に出力する。制御部34は、受信結果に含まれる制御チャネル情報に基づいて、受信信号がPHS網5に接続される基地局3からの信号であると認識する。   In step S51, the CPU of the control unit 34 determines whether or not a predetermined time (for example, 10 minutes) set in advance has elapsed since the position information transmission process was completed most recently. The process waits until it is determined that a predetermined time has elapsed after the information transmission process is completed. If the control unit 34 determines in step S51 that the predetermined time set in advance has elapsed since the end of the position information transmission process, the control unit 34 determines that the wireless transmission / reception unit 32 and the RSSI measurement unit in step S52. 102, the base stations 3 around the PHS communication terminal 2 (the base station 3 to which the PHS communication terminal 2 can transmit and receive signals, and a plurality of base stations 3 other than the base station 3 that is waiting). Even if the signal can be transmitted and received, the RSSI value of a predetermined frequency is measured. That is, the control unit 34 sequentially assigns the carrier frequency existing in the PHS communication frequency band to the wireless transmission / reception unit 32, and causes the wireless transmission / reception unit 32 to sequentially receive signals having the assigned carrier frequency. The wireless transmission / reception unit 32 sequentially receives signals having the carrier frequency assigned by the control unit 34 and outputs the received signals to the RSSI measurement unit 102. The RSSI measurement unit 102 measures an RSSI value (a value indicating the electric field strength of the reception signal) related to the reception signal of each frequency from the radio transmission / reception unit 32 and outputs information related to the measured RSSI value to the control unit 34. At this time, when the radio transmission / reception unit 32 receives a signal having the assigned carrier frequency, the radio transmission / reception unit 32 receives a signal including control channel information from the base station 3 connected to the PHS network 5. Then, demodulation processing is performed on the received signal including the control channel information, and the reception result after the demodulation processing is output to the control unit 34. The control unit 34 recognizes that the received signal is a signal from the base station 3 connected to the PHS network 5 based on the control channel information included in the reception result.

ステップS53において、信号処理部33は、制御部34の位置情報送信制御部51の制御に従い、復調処理後の受信結果に対して所定の信号処理を施し、受信結果に含まれる制御チャネル情報から、PHS通信端末2の周囲に存在する基地局3を識別するための基地局ID(基地局識別情報)を順次検出し、検出された基地局IDを順次制御部34に出力する。なお、ステップS52とステップS53の処理は本実施系において時系列的に記載しているが、基本的には並列的な処理である。   In step S53, the signal processing unit 33 performs predetermined signal processing on the reception result after the demodulation processing according to the control of the position information transmission control unit 51 of the control unit 34, and from the control channel information included in the reception result, Base station IDs (base station identification information) for identifying base stations 3 existing around the PHS communication terminal 2 are sequentially detected, and the detected base station IDs are sequentially output to the control unit 34. In addition, although the process of step S52 and step S53 has been described in time series in this implementation type | system | group, it is a parallel process fundamentally.

ステップS54において、制御部34は、ステップS52とステップS53の処理によって順次取得される、PHS通信端末2の周辺の各基地局3からのRSSI値と基地局IDを対応付けて記憶部35に記憶する。図9は、記憶部35に記憶される、PHS通信端末2の周辺の各基地局3からのRSSI値と基地局IDの対応関係を示す対応関係テーブルである。図9が示すように、「基地局ID1」と基地局ID1によって識別される基地局3からの信号のRSSI値「a」とが対応付けられて記憶される。「基地局ID2」と基地局ID1によって識別される基地局3からの信号のRSSI値「b」とが対応付けられて記憶される。その他についても同様である。   In step S54, the control unit 34 associates the RSSI value from each base station 3 around the PHS communication terminal 2 and the base station ID, which are sequentially acquired by the processing of step S52 and step S53, and stores them in the storage unit 35. To do. FIG. 9 is a correspondence relationship table indicating the correspondence relationship between the RSSI values from the base stations 3 around the PHS communication terminal 2 and the base station ID, which are stored in the storage unit 35. As shown in FIG. 9, “base station ID1” and the RSSI value “a” of the signal from the base station 3 identified by the base station ID1 are stored in association with each other. “Base station ID2” and the RSSI value “b” of the signal from the base station 3 identified by the base station ID1 are stored in association with each other. The same applies to other cases.

ステップS55において、制御部34は、記憶部35に記憶される対応関係テーブルを読み出し、無線送受信部32および信号処理部33を制御し、読み出された対応関係テーブルを用いて、PHS通信端末2の周辺の各基地局3からのRSSI値と基地局IDを、PHS通信端末2を識別するための端末識別情報とともに待ち受けている基地局3を介してPHS網5を経由して位置計算サーバ101に送信する。その後、位置計算サーバ101は、以下のような処理を行う。   In step S55, the control unit 34 reads the correspondence table stored in the storage unit 35, controls the wireless transmission / reception unit 32 and the signal processing unit 33, and uses the read correspondence table to read the PHS communication terminal 2. The position calculation server 101 via the PHS network 5 through the base station 3 waiting for the RSSI value and the base station ID from each of the base stations 3 around the base station 3 together with the terminal identification information for identifying the PHS communication terminal 2 Send to. Thereafter, the position calculation server 101 performs the following processing.

位置計算サーバ101は、PHS通信端末2の周辺の各基地局3からのRSSI値と基地局IDを、PHS通信端末2の端末識別情報とともに受信する。例えば位置計算サーバ101は、図9に示されるような基地局IDとRSSI値とが1対となるデータ群を、PHS通信端末2の端末識別情報とともに受信する。位置計算サーバ101は、PHS通信端末2の端末識別情報に基づいて、位置を検出するPHS通信端末2を特定する。位置計算サーバ101は、測定地点に位置するPHS通信端末2の周辺の各基地局3の基地局IDに基づいて、記憶される基地局位置データベースから、受信された各基地局IDに関する各等値線マップを読み出す。ここで、「等値線マップ」とは、位置計算サーバ101が予め作成する、測定地域内における周辺基地局3からの電波の伝搬特性を示すマップである。   The position calculation server 101 receives the RSSI value and the base station ID from each base station 3 around the PHS communication terminal 2 together with the terminal identification information of the PHS communication terminal 2. For example, the location calculation server 101 receives a data group in which the base station ID and the RSSI value are paired together with the terminal identification information of the PHS communication terminal 2 as shown in FIG. The position calculation server 101 specifies the PHS communication terminal 2 that detects the position based on the terminal identification information of the PHS communication terminal 2. Based on the base station ID of each base station 3 in the vicinity of the PHS communication terminal 2 located at the measurement point, the position calculation server 101 receives each equivalent value for each base station ID received from the stored base station position database. Read line map. Here, the “isoline map” is a map created in advance by the position calculation server 101 and showing the propagation characteristics of radio waves from the surrounding base stations 3 in the measurement area.

位置計算サーバ101は、読み出された各基地局IDにより示される基地局3に関する各等値線マップを重畳する。例えば測定地点に位置するPHS通信端末2の周辺の各基地局3に、基地局ID1乃至基地局ID3により示される基地局3−1乃至3−3が含まれる場合、基地局3−1乃至3−3に関する各等値線マップが重畳される。勿論、位置計算サーバ101は、基地局識別情報により識別される複数の基地局3のうち、PHS通信端末2と通信可能な基地局3からの無線信号に関する電界強度が基準値以上の基地局3に関する複数の等値線マップを重畳するようにしてもよい。位置計算サーバ101は、重畳された等値線マップを用いて、PHS通信端末2の周辺の各基地局3からのRSSI値に基づく各等値線の交点を測定地点候補として抽出する。位置計算サーバ101は、抽出された複数の測定地点候補を用いて、PHS通信端末2が位置する測定地点を決定する。位置計算サーバ101は、決定されたPHS通信端末2の位置の測定結果(経度緯度により表される位置情報)をPHS通信端末2の端末識別情報とともに対応付けて記憶する。   The position calculation server 101 superimposes each isoline map relating to the base station 3 indicated by each read base station ID. For example, when each of the base stations 3 around the PHS communication terminal 2 located at the measurement point includes the base stations 3-1 to 3-3 indicated by the base station ID1 to base station ID3, the base stations 3-1 to 3-3 Each isoline map relating to -3 is superimposed. Of course, the position calculation server 101 has a base station 3 whose electric field intensity related to a radio signal from the base station 3 capable of communicating with the PHS communication terminal 2 is equal to or higher than a reference value among the plurality of base stations 3 identified by the base station identification information. A plurality of isoline maps related to may be superimposed. The position calculation server 101 extracts the intersection of each isoline based on the RSSI value from each base station 3 around the PHS communication terminal 2 as a measurement point candidate using the superimposed isoline map. The position calculation server 101 determines a measurement point where the PHS communication terminal 2 is located using the extracted plurality of measurement point candidates. The position calculation server 101 stores the determined measurement result of the position of the PHS communication terminal 2 (position information represented by longitude and latitude) in association with the terminal identification information of the PHS communication terminal 2.

このように、GPS受信部39に代わって、基地局に関する情報を用いてPHS通信端末2に関する位置情報を位置計算サーバ101にて算出するようにしたので、PHS通信端末2ではより省電力化を図ることができる。従って、本発明に係る移動体通信端末に適用可能なPHS通信端末2は、PHS通信端末2ではより省電力化を図りつつ、追跡対象物の移動に伴うPHS通信端末2の移動に応じてPHS通信端末2の2次電池45を充電することができ、ユーザによる煩雑な手作業を行うことなく、移動体通信端末に適用可能菜PHS通信端末2を駆動する電源をより好適に確保することができる。   As described above, since the position calculation server 101 calculates the position information related to the PHS communication terminal 2 using the information related to the base station instead of the GPS receiving unit 39, the PHS communication terminal 2 can further save power. Can be planned. Therefore, the PHS communication terminal 2 that can be applied to the mobile communication terminal according to the present invention can reduce the power consumption in the PHS communication terminal 2 and the PHS communication terminal 2 according to the movement of the PHS communication terminal 2 accompanying the movement of the tracking target. The secondary battery 45 of the communication terminal 2 can be charged, and the power source for driving the vegetable PHS communication terminal 2 that can be applied to the mobile communication terminal can be more suitably secured without performing complicated manual operations by the user. it can.

1…情報処理システム、2…PHS通信端末、3(3−1乃至3−n)…基地局、4(4−1乃至4−4)…GPS衛星、5…PHS網、6…ネットワーク、7…サーバ、31…アンテナ、32…無線送受信部、33…信号処理部、34…制御部、35…記憶部、36…表示部、37…操作部、38…GPS用アンテナ、39…GPS受信部、40…時計回路、41(41−1乃至41−n)…太陽電池モジュール、42…インバータ、43…昇圧器、44…コンバータ、45…2次電池、46…電源回路、101…位置計算サーバ、102…RSSI測定部。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Information processing system, 2 ... PHS communication terminal, 3 (3-1 thru | or 3-n) ... Base station, 4 (4-1 thru | or 4-4) ... GPS satellite, 5 ... PHS network, 6 ... Network, 7 DESCRIPTION OF SYMBOLS ... Server, 31 ... Antenna, 32 ... Radio transmission / reception part, 33 ... Signal processing part, 34 ... Control part, 35 ... Memory | storage part, 36 ... Display part, 37 ... Operation part, 38 ... GPS antenna, 39 ... GPS receiving part 40 ... Clock circuit, 41 (41-1 to 41-n) ... Solar cell module, 42 ... Inverter, 43 ... Booster, 44 ... Converter, 45 ... Secondary battery, 46 ... Power supply circuit, 101 ... Position calculation server 102 RSSI measurement unit.

Claims (6)

追跡対象物に設けられる移動体通信端末の位置に関する位置情報を取得する取得手段と、
前記位置情報を管理する情報管理装置に、ネットワークを介して前記位置情報を送信する送信手段と、
前記移動体通信端末に照射される光のエネルギーを電力に変換する1はたは複数の太陽電池モジュールと、
前記移動体通信端末の各部に供給される電力を蓄積し、前記太陽電池モジュールによって変換される電力を蓄積する2次電池とを備えることを特徴とする移動体通信端末。
Obtaining means for obtaining position information relating to the position of the mobile communication terminal provided in the tracking object;
Transmitting means for transmitting the position information via a network to an information management device for managing the position information;
1 or a plurality of solar cell modules for converting the energy of light irradiated to the mobile communication terminal into electric power;
A mobile communication terminal comprising: a secondary battery that stores electric power supplied to each unit of the mobile communication terminal and stores electric power converted by the solar cell module.
前記2次電池は、追跡対象物の移動に伴って前記移動体通信端末が屋外で移動する場合に前記太陽電池モジュールによって変換される電力を順次蓄積することを特徴とする請求項1に記載の移動体通信端末。   The said secondary battery accumulate | stores sequentially the electric power converted by the said solar cell module, when the said mobile communication terminal moves outdoors according to the movement of the tracking target object. Mobile communication terminal. 前記太陽電池モジュールによって変換された直流の電力を交流の電力に変換するインバータと、
前記インバータによって変換された交流の電力の電圧の高さを昇圧する昇圧器と、
前記昇圧器によって昇圧された交流の電力を直流の電力に変換し、変換後の直流の電力を2次電池に出力するコンバータとをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の移動体通信端末。
An inverter that converts direct current power converted by the solar cell module into alternating current power;
A booster that boosts the voltage level of the AC power converted by the inverter;
The mobile communication according to claim 1, further comprising: a converter that converts AC power boosted by the booster into DC power and outputs the converted DC power to a secondary battery. Terminal.
予め設定された所定の時間ごとに、または前記情報管理装置からの取得要求に従い、前記取得手段は、前記位置情報を取得することを特徴とする請求項1に記載の移動体通信端末。   2. The mobile communication terminal according to claim 1, wherein the acquisition unit acquires the position information at predetermined time intervals set in advance or according to an acquisition request from the information management apparatus. 前記位置情報は、GPS測位に基づく位置情報または基地局に関する情報であることを特徴とする請求項1に記載の移動体通信端末。   The mobile communication terminal according to claim 1, wherein the position information is position information based on GPS positioning or information on a base station. 移動体通信端末の各部に供給される電力を蓄積する2次電池と、1はたは複数の太陽電池モジュールとを備え、前記移動体通信端末の位置に関する位置情報を前記位置情報を管理する情報管理装置にネットワークを介して送信する移動体通信端末が有する2次電池の充電方法において、
前記移動体通信端末に照射される光のエネルギーを1はたは複数の太陽電池モジュールによって電力に変換し、
追跡対象物の移動に伴って前記移動体通信端末が屋外で移動する場合に前記太陽電池モジュールによって変換される電力を前記2次電池に順次蓄積することを特徴とする移動体通信端末が有する2次電池の充電方法。
Information for managing position information regarding position information relating to the position of the mobile communication terminal, comprising a secondary battery that stores power supplied to each part of the mobile communication terminal, and one or a plurality of solar cell modules. In a method for charging a secondary battery included in a mobile communication terminal that transmits to a management device via a network,
The energy of light applied to the mobile communication terminal is converted into electric power by one or a plurality of solar cell modules,
2. The mobile communication terminal according to claim 2, wherein when the mobile communication terminal moves outdoors as the tracked object moves, electric power converted by the solar cell module is sequentially stored in the secondary battery. How to charge the next battery.
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