株式会社AiTrax、走行する大型部品運搬台車からのリアルタイム映像伝送に成功
株式会社AiTraxは、名村造船所の工場敷地内で、移動する運搬台車上のWi-Fiアクセスポイントを用いたリアルタイム映像伝送に成功した。独自開発のアルゴリズムで、過酷な電波環境下での安定通信を実現した。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月22日 21:00
- 🔍 収集: 2026年5月22日 12:31
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月22日 12:47(収集から15分後)
株式会社AiTrax(エイトラックス、所在地:神奈川県鎌倉市、代表取締役:田村 勉、以下:AiTrax)は、令和8年3月16日から18日にかけて、佐賀県に所在する株式会社名村造船所伊万里事業所の実稼働工場敷地内において、走行する大型部品運搬台車に搭載したWi-Fiアクセスポイントを介した映像のリアルタイム伝送に成功しました。台車の走行中に接続先アクセスポイントが順次切り替わる過酷な環境下でも映像の途絶を感知させることなく通信を維持しており、実運用に耐えうる水準であることが確認されました。
本実証では、稼働中の工場敷地という制約上、台車への機器搭載は実工程の合間を縫った限られた時間内での作業となりました。搬送物が数十トンに及ぶ大型造船部品であることから、アクセスポイントやネットワークカメラの設置場所は積載物との接触を避けるため車両前部の外部内側に限定され、アンテナ本来の電波放射特性が十分に発揮されない可能性が事前に懸念されていました。加えて走行中は積載物の金属材質による電波遮蔽・反射が刻々と変化するという、通信の安定維持が極めて難しい条件下での実証となりました。こうした制約にもかかわらず安定した映像伝送を実現できたことは、AiTraxが3年間の研究開発を通じて蓄積したアンテナ選定とファームウェアパラメーターの最適化に関するノウハウが実環境で機能したことを示す成果として位置付けられます。
本成果は、令和5年度 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下:NEDO)の SBIR推進プログラムおよび令和6〜7年度国土交通省交通運輸技術開発推進制度における3年間の国家プロジェクトの集大成として得られたものです。AiTraxが独自開発した「パスコスト基軸型オンディマンドアルゴリズム」は、電波強度のみで経路を判断する従来製品とは異なり、スループット・遅延・パケットロス率等を統合したパスコストをリアルタイムで算出し、ネットワーク全体として最適な経路を自律的に選択します。この仕組みにより、工場敷地内(総延長約1,200メートル)においてもミリ秒単位での経路切替と安定した映像伝送を実現しました。本実証には名村情報システム株式会社が参画し、今後の台車位置測位やクレーンと地上間の情報連携等への本技術活用に向けた具体的な展開意向が確認されました。
本実証では、稼働中の工場敷地という制約上、台車への機器搭載は実工程の合間を縫った限られた時間内での作業となりました。搬送物が数十トンに及ぶ大型造船部品であることから、アクセスポイントやネットワークカメラの設置場所は積載物との接触を避けるため車両前部の外部内側に限定され、アンテナ本来の電波放射特性が十分に発揮されない可能性が事前に懸念されていました。加えて走行中は積載物の金属材質による電波遮蔽・反射が刻々と変化するという、通信の安定維持が極めて難しい条件下での実証となりました。こうした制約にもかかわらず安定した映像伝送を実現できたことは、AiTraxが3年間の研究開発を通じて蓄積したアンテナ選定とファームウェアパラメーターの最適化に関するノウハウが実環境で機能したことを示す成果として位置付けられます。
本成果は、令和5年度 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下:NEDO)の SBIR推進プログラムおよび令和6〜7年度国土交通省交通運輸技術開発推進制度における3年間の国家プロジェクトの集大成として得られたものです。AiTraxが独自開発した「パスコスト基軸型オンディマンドアルゴリズム」は、電波強度のみで経路を判断する従来製品とは異なり、スループット・遅延・パケットロス率等を統合したパスコストをリアルタイムで算出し、ネットワーク全体として最適な経路を自律的に選択します。この仕組みにより、工場敷地内(総延長約1,200メートル)においてもミリ秒単位での経路切替と安定した映像伝送を実現しました。本実証には名村情報システム株式会社が参画し、今後の台車位置測位やクレーンと地上間の情報連携等への本技術活用に向けた具体的な展開意向が確認されました。
よくある質問
AiTraxが行った実証実験の目的と場所は?
佐賀県の名村造船所伊万里事業所の実稼働工場敷地内において、走行する大型部品運搬台車からのリアルタイム映像伝送を安定して行えるかを確認しました。
通信の安定化を実現した技術的な特徴は?
AiTrax独自開発の「パスコスト基軸型オンディマンドアルゴリズム」です。電波強度だけでなく、スループット、遅延、パケットロス率を統合的に算出することで、最適経路を自律選択します。
今回の実証における技術的課題は何でしたか?
稼働中の工場内であることによる設置制限、積載物の金属による電波遮蔽や反射が刻々と変化する、通信維持が極めて難しい環境下での検証でした。
今回の成果はどのような国家プロジェクトに関連していますか?
令和5年度のNEDO SBIR推進プログラム、および令和6〜7年度国土交通省交通運輸技術開発推進制度の3年間にわたる技術開発成果です。
AiTraxの技術は今後どのような分野への応用が期待されますか?
造船所クレーン、港湾、建設、土木、社会インフラ分野のほか、自律移動ロボット(AGV)、ドローン編隊管理などの産業界全体への応用が見込まれます。