WO2013008381A1 - 作業支援システム、端末、方法およびプログラム - Google Patents
作業支援システム、端末、方法およびプログラム Download PDFInfo
- Publication number
- WO2013008381A1 WO2013008381A1 PCT/JP2012/003646 JP2012003646W WO2013008381A1 WO 2013008381 A1 WO2013008381 A1 WO 2013008381A1 JP 2012003646 W JP2012003646 W JP 2012003646W WO 2013008381 A1 WO2013008381 A1 WO 2013008381A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- wearable terminal
- distance
- predicted value
- physical quantity
- measuring
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T1/00—Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
- G01T1/16—Measuring radiation intensity
- G01T1/18—Measuring radiation intensity with counting-tube arrangements, e.g. with Geiger counters
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T1/00—Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
- G01T1/02—Dosimeters
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T7/00—Details of radiation-measuring instruments
Definitions
- the present invention relates to a work support system, a wearable terminal, a work support method, and a work support program.
- Patent Literature 1 describes a gas concentration measurement method.
- the gas concentration information detected by the gas sensor is transmitted from the parent device to the child device, and the gas concentration information received by the child device is displayed on the display means, so that the worker can Gas concentration information can be shared.
- the detected gas concentration information is transmitted as it is from the master unit to the slave unit although the gas concentration is assumed to vary depending on the position of the slave unit and the distance from the gas sensor. is doing. Therefore, when the slave unit receives the gas concentration information at a position far from the gas sensor, the received gas concentration information has low accuracy as information indicating the gas concentration at the location of the slave unit.
- An object is to provide a work support system, a wearable terminal, a work support method, and a work support program.
- a work support system includes a first wearable terminal connected to a measuring instrument capable of measuring a predetermined physical quantity, and a second wearable terminal connected to a head-mounted display device. Is based on the distance calculation means for calculating the distance to the second wearable terminal, the measurement value obtained by measuring the predetermined physical quantity by the measuring instrument, and the distance calculated by the distance calculation means at the position of the second wearable terminal. And a second wearable terminal including display control means for controlling the predicted value calculated by the predicted value calculating means to be displayed on the head mounted display device. It is characterized by that.
- the wearable terminal includes a distance calculation unit that calculates a distance from another wearable terminal, a measurement value obtained by a measuring device that can measure a predetermined physical quantity, and a distance that is calculated by the distance calculation unit. And a predicted value calculating means for calculating a predicted value of a predetermined physical quantity at the position of another wearable terminal.
- the work support method calculates a distance between a first wearable terminal connected to a measuring instrument capable of measuring a predetermined physical quantity and a second wearable terminal connected to a head-mounted display device. Control is performed so as to calculate a predicted value of the predetermined physical quantity at the position of the second wearable terminal based on the measured value obtained by measuring the predetermined physical quantity and the calculated distance, and to display the calculated predicted value on the head mounted display device. It is characterized by doing.
- the work support program provides a computer with a distance calculation process for calculating a distance from another wearable terminal, a measured value obtained by a measuring device capable of measuring a predetermined physical quantity, and a calculated distance. Based on this, a predicted value calculation process for calculating a predicted value of a predetermined physical quantity at the position of another wearable terminal is executed.
- FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of a work support system according to the present invention.
- the work support system includes a Geiger counter 10, a head mounted display device 20, a wearable terminal 30, a head mounted display device 40, a wearable terminal 50, a head mounted display device 60, and a wearable terminal. 70.
- the wearable terminal 30, the wearable terminal 50, and the wearable terminal 70 operate by program control and are connected to each other via a network 100 such as ad hoc communication.
- the Geiger counter 10 is specifically a small electronic radiation measuring instrument and has a function of measuring the number of radiations.
- the Geiger counter 10 includes a radiation dose measuring unit 11 and a radiation dose transmitting unit 12.
- the radiation dose measuring means 11 has a function to measure the intensity of radioactivity numerically as a radiation dose, and measures the radiation dose in units such as Sv / h (Sievert per hour) and CPM (Counts Per Minute). be able to.
- the radiation dose transmitting unit 12 has a function of transmitting a numerical value indicating the radiation dose measured by the radiation dose measuring unit 11 (hereinafter also referred to as radiation dose measurement data) to the wearable terminal 30.
- the Geiger counter 10 and the wearable terminal 30 are wired (for example, Ethernet (registered trademark) cable, USB cable, etc.) or wireless (for example, Bluetooth (registered trademark), wireless LAN, Zigbee (registered trademark), etc.) computer interface. Connected with.
- the head-mounted display device 20 is specifically a glasses-type display device.
- the head mounted display device 20 includes video display means 21.
- the video display means 21 has a function of displaying a video (for example, a still image or a moving image) transmitted from the wearable terminal 30.
- the glasses-type head-mounted display device 10 is used.
- the present invention is not limited to this.
- a helmet-type or goggles-type display device may be used as long as it can be attached to the head.
- a glasses-type, helmet-type, goggles-type, retinal irradiation-type, optical-type, and the like are collectively referred to as a head-mounted display device.
- Wearable terminal 30 is a small information processing device that is worn on the body of an operator, and operates according to a program.
- the wearable terminal 30 includes a storage device such as a CPU and a memory, and includes a data transmission / reception unit 31, a communication unit 32, a communication distance / position measurement unit 33, and a simulation unit 34.
- the wearable terminal 30 is connected to the Geiger counter 10 and the head mounted display device in a wired or wireless manner.
- each wearable terminal is equipped with various sensors (for example, a three-axis gyroscope, an acceleration sensor, a GPS receiver, a digital compass, and a proximity sensor).
- the data transmission / reception means 31 is realized by a CPU that operates according to a program.
- the data transmission / reception means 31 has a function of transmitting / receiving radiation dose measurement data and the like to / from the Geiger counter 10 and other wearable terminals (50, 70) using the communication means 32 realized by the network interface unit of the wearable terminal. I have.
- the communication distance / position measuring means 33 measures the distance to other wearable terminals (50, 70) via the network 100 (specifically, realized by ad hoc communication using a wireless LAN, etc.), and each wearable It has a function to detect the position of the terminal.
- the communication distance / position measuring means 33 outputs distance / position information indicating the measured distance and position to the simulation means 34.
- the communication distance / position measuring unit 33 obtains distance information indicating the distance between the wearable terminals based on information such as electric field strength and delay time obtained by communication between the wearable terminal 30 and the wearable terminals 50 and 70. calculate. Further, for example, the communication distance / position measuring means 33 is configured to perform three-point surveying (specifically, the length / length of each side of a polygon formed by connecting the positions of the wearable terminals) based on the calculated distance information. Position information indicating the position of the wearable terminal is calculated. Since the wearable terminal 30 cannot directly measure the distance between the wearable terminal 50 and the wearable terminal 70, the wearable terminal 50 or the wearable terminal 70 measures the distance between the terminals when performing three-point surveying. Then, the distance information may be transmitted to the wearable terminal 30.
- the network 100 shown in FIG. 1 is realized according to a communication standard such as ad hoc communication (wireless LAN) or Bluetooth.
- ad hoc communication wireless LAN
- the communication distance / position measuring means 33 can measure the distance / position between wearable terminals even if the communication infrastructure is not provided on site. If there is a network infrastructure (such as a wireless LAN access point) at the site, the distance / position of each wearable terminal may be measured using the network infrastructure.
- the communication distance / position measuring means 33 uses various sensors (for example, a three-axis gyroscope, an acceleration sensor, a GPS receiver, a digital compass, a proximity sensor, etc.) mounted on the wearable terminal. The position information between them can be measured with high definition.
- the communication distance / position measuring unit 33 may acquire the position information of the wearable terminals using a GPS receiver, and calculate the distance between the wearable terminals based on the position information acquired by each wearable terminal.
- the simulation means 34 simulates the radiation dose at the position of another wearable terminal based on the radiation dose measurement data measured by the Geiger counter 10 and information such as the distance / position between the wearable terminals (30, 50, 70). It has a function to do.
- the simulation means 34 simulates the radiation dose at the position of other wearable terminals by performing, for example, inverse square law concentration / dose calculation, local weather prediction calculation, wind velocity field calculation, and the like. Moreover, the simulation means 34 simulates the radiation dose in the position of another wearable terminal based on the input data shown by FIG. 2, for example.
- FIG. 3 is an explanatory diagram illustrating an example of a simulation model.
- the inverse square law is a law in which the intensity of radiation emitted from a radioactive source is inversely proportional to the square of the distance when applied to the radiation dose.
- the position of the radioactive source ie, the generation source
- the work team is heading towards the radioactive source and that the leading worker carries a Geiger counter. That is, the radiation dose is highest at the position of the head worker.
- the wearable terminal 30 calculates the distance to the radioactivity source from the measurement result of its own position, and the radioactivity concentration (proportional constant) in the radioactivity source from the calculated distance and the measured value of its position by the Geiger counter 10. ) By knowing the radioactivity concentration in this radioactivity source, the simulation equation is established.
- the wearable terminal 30 calculates the radiation dose predicted value at the position of the wearable terminal 50 based on the radioactivity concentration at the radioactivity source, the distance from the radioactivity source to the wearable terminal 30, and the distance from the wearable terminal 30 to the wearable terminal 50. Ask.
- the position information of the wearable terminal 30 may be acquired, and the distance between the radioactive source and the wearable terminal 30 may be obtained more accurately.
- the position information of the “slave device” wearable terminal can be obtained by using a direction by a digital compass or performing a three-point survey. Therefore, in this case, it is not necessary to assume that the work team goes toward the radioactive source and that the leading worker carries the Geiger counter.
- the wearable terminal 30 predicts the radiation dose at the position of each wearable terminal based on the radioactivity concentration at the radioactivity source and the distance from the radioactivity source to each wearable terminal determined from the position information of the radioactivity source and each wearable terminal. The value can be determined. For example, if each wearable terminal is equipped with a highly accurate GPS receiver, the position information received by the GPS receiver may be used.
- a position and direction with a high radiation dose are identified based on the measurement values of each Geiger counter, and the identified position is determined as a radioactive source. And the predicted value of the radiation dose at another position may be obtained.
- the simulation means 34 may correct the radiation dose predicted value obtained by the inverse square law concentration / dose calculation based on the input data shown in FIG.
- the simulation unit 34 predicts the diffusion state of the radioactive substance by performing local weather prediction calculation, wind velocity field calculation, and the like based on the weather data, and corrects the predicted value of the radiation dose at other positions.
- the simulation unit 34 predicts the diffusion state of the radioactive substance based on the topographic data, and corrects the predicted value of the radiation dose at other positions.
- the head mounted display device 40 and the head mounted display device 60 have the same functions as the head mounted display device 20.
- the wearable terminal 50 and the wearable terminal 70 do not include the communication distance / position measurement unit 33 and the simulation unit 34, but have the same functions as the wearable terminal 30 except for the above.
- the head mounted display device 40 is connected to the wearable terminal 50 by wire or wirelessly.
- the head mounted display device 60 is connected to the wearable terminal 70 by wire or wirelessly.
- the wearable terminal 30 and the wearable terminal 50 and the wearable terminal 70 are described and distinguished from each other in an easy-to-understand manner.
- the wearable terminal 30 to which the Geiger counter 10 is connected and executes a simulation process is referred to as a “parent device” wearable terminal.
- a “parent device” wearable terminal Define.
- another wearable terminal (50, 70) that controls to display the simulation result on the head mounted display device (40, 60) is defined as a “child device” wearable terminal.
- the “child device” wearable terminal does not include the communication distance / position measurement unit 33 and the simulation unit 34, but includes these units. May be.
- the configuration includes one Geiger counter and three wearable terminals.
- the configuration may include a plurality of Geiger counters and wearable terminals.
- a work team including three workers A, B, and C will be described as an example. It is assumed that the worker A holds the Geiger counter 10 and wears the head mounted display device 20 and the wearable terminal 30. In addition, it is assumed that the worker B is wearing the head mounted display device 40 and the wearable terminal 50. In addition, it is assumed that the worker C is wearing the head mounted display device 60 and the wearable terminal 70. In this embodiment, an example in which there is one worker wearing a “master unit” wearable terminal and two workers wearing a “slave unit” wearable terminal will be described. It is not limited to this. For example, a plurality of workers may hold the Geiger counter 10 and wear a “master unit” wearable terminal. Further, there may be three or more workers wearing the “child device” wearable terminal and the head mounted display device.
- FIG. 4 is a flowchart showing an example of processing executed by the work support system.
- the wearable terminal 30 to which the Geiger counter 10 is connected establishes communication with other wearable terminals (50, 70) via the network 100 according to the operation of the worker A (step S1 in FIG. 4).
- the wearable terminal 30 When the communication is established, the wearable terminal 30 performs distance / position measurement with each wearable terminal (50, 70) (step S2 in FIG. 4).
- the communication distance / position measuring unit 33 obtains distance information indicating the distance between the wearable terminals based on information such as electric field strength and delay time obtained by communication between the wearable terminal 30 and the wearable terminals 50 and 70. calculate.
- the communication distance / position measuring means 33 calculates position information indicating the position of the wearable terminal by performing three-point surveying based on the calculated distance information, for example.
- the position information of each wearable terminal may be acquired using a GPS receiver, and the distance between the wearable terminals may be calculated based on the acquired position information.
- the wearable terminal 30 performs distance / position measurement for each predetermined period.
- FIG. 5 shows an operation example when the “child device” wearable terminals 50 and 70 are provided with the communication distance / position measuring means 33.
- each wearable terminal (50, 70) performs distance / position measurement with the wearable terminal 30 (step S2-1 in FIG. 5), and the measured distance / position information is transmitted to the wearable terminal 30. Transmit (step S2-2 in FIG. 5).
- Wearable terminals 50 and 70 transmit distance / position information to wearable terminal 30 in real time. Further, for example, the wearable terminals 50 and 70 may transmit distance / position information to the wearable terminal 30 every predetermined period.
- the Geiger counter 10 connected to the wearable terminal 30 measures the radiation dose
- the Geiger counter 10 transmits radiation dose measurement data to the wearable terminal 30 (step S3 in FIG. 4).
- the wearable terminal 30 simulates the radiation dose at the position of each wearable terminal (50, 70) based on the radiation dose measurement data received from the Geiger counter 10 and the distance / position information (step S4 in FIG. 4). ).
- the simulation unit 34 of the wearable terminal 30 obtains a predicted value of the radiation dose at the position of another wearable terminal by performing, for example, inverse square law concentration / dose calculation, local weather prediction calculation, wind velocity field calculation, and the like. .
- the simulation model is not limited to these.
- the wearable terminal 30 transmits the simulation result (that is, the predicted value of the radiation dose at the position of the wearable terminal of the transmission destination) to the wearable terminals (50, 70) (step S5 in FIG. 4). .
- each wearable terminal controls the head mounted display device (40, 60) to display the simulation result. Further, the data transmitting / receiving means 31 of the wearable terminal 30 controls to display the radiation dose measurement data received from the Geiger counter 10 on the connected head mounted display device 20 (step S6 in FIG. 4).
- the wearable terminal may be controlled to display an alarm when the radiation dose to be displayed exceeds a predetermined threshold.
- FIG. 6 is an explanatory diagram showing an application example of the work support system.
- the measured value of the Geiger counter 100 ⁇ Sv / h
- the measured value exceed the threshold for the head mounted display device worn by the plant worker A 1 m away from the radioactive source of 100 ⁇ Sv / h.
- the head-mounted display device worn by the plant worker B 2 m away from the radioactive source has a predicted radiation dose value (25 ⁇ Sv / h) and that the predicted value does not exceed the threshold and is in a safe situation.
- Information is displayed.
- the head mounted display device worn by the plant operator C 3 m away from the radioactive source is in a safe situation where the predicted value of radiation dose (11.1 ⁇ Sv / h) and the predicted value do not exceed the threshold value. Is displayed.
- the work support system includes the “master unit” wearable terminal and the “slave unit” wearable terminal connected to the Geiger counter, calculates distance / position information between the wearable terminals, Based on the calculated distance / position information and the measured value of the Geiger counter, a predicted value of the radiation dose at the position of the “child device” wearable terminal is calculated. Then, the “child device” wearable terminal controls to display the predicted value on the head mounted display device.
- the radiation dose at that position can be grasped even at a position away from the Geiger counter, thereby ensuring safety. Work can be done.
- the number of Geiger counters can be measured with a small number of Geiger counters, and the results can be shared with multiple workers so that each worker can check the radiation dose in real time. Work can be done. Further, since the radiation dose is displayed on the head mounted display device, the worker can work with both hands. Further, when the measuring instrument such as a Geiger counter is expensive, the cost can be reduced.
- the configuration example including one master unit and three slave units has been described.
- the “slave unit” wearable The terminal receives radiation dose measurement data from the “master” wearable terminal that is closest in distance and position. Therefore, when there are a plurality of master units, it is possible to receive a predicted value of the radiation dose with higher accuracy than in the case of one unit.
- a position or direction with a high radiation dose is identified based on the measurement value of each Geiger counter, and the identified position is defined as a radioactivity source to determine the radiation dose at other positions.
- the predicted value may be obtained.
- the position information (radiation dose) of the wearable terminal is measured based on the distance between the terminals and the radio wave intensity information by ad-hoc communication.
- position information between wearable terminals can be measured with high definition.
- FIG. 7 is a block diagram illustrating a minimum configuration example of the work support system.
- the work support system includes a first wearable terminal 100 connected to a measuring instrument capable of measuring a predetermined physical quantity as a minimum component, and a second wearable device connected to a head mounted display device. And a wearable terminal 200.
- the first wearable terminal 100 includes a distance calculation unit 101 and a predicted value calculation unit 102.
- the second wearable terminal 200 includes display control means 201.
- the distance calculation unit 101 calculates the distance from the second wearable terminal 200.
- the predicted value calculation unit 102 predicts the predetermined physical quantity at the position of the second wearable terminal 200 based on the measurement value obtained by measuring the predetermined physical quantity by the measuring device and the distance calculated by the distance calculation unit 101. Is calculated.
- the display control unit 201 performs control so that the predicted value calculated by the predicted value calculation unit 102 is displayed on the head mounted display device.
- the work support system includes a first wearable terminal (for example, wearable) connected to a measuring instrument (for example, realized by the Geiger counter 10) capable of measuring a predetermined physical quantity (for example, radiation dose or gas concentration). And a second wearable terminal (for example, realized by the wearable terminal 50) connected to a head-mounted display device (for example, realized by the head-mounted display device 40),
- the first wearable terminal includes a distance calculation means for calculating a distance from the second wearable terminal (for example, realized by the communication distance / position measurement means 33), and a measurement value obtained by measuring a predetermined physical quantity by the measuring device ( For example, based on the radiation dose measurement data) and the distance calculated by the distance calculation means, the second Prediction value calculation means (for example, realized by the simulation means 34) for calculating a predicted value of a predetermined physical quantity at the position of the wearable terminal, and the second wearable terminal uses the prediction value calculated by the prediction value calculation means.
- display control means for example, realized by the data transmission
- the work support system includes a plurality of first wearable terminals connected to the measuring device, and the second wearable terminal is closest to the second wearable terminal among the plurality of first wearable terminals.
- the predicted value of the predetermined physical quantity at the position of the second wearable terminal calculated by the predicted value calculation unit of the first wearable terminal is received, and the display control unit controls the predicted value to be displayed on the head mounted display device. It may be configured as follows.
- the predicted value calculation means performs a simulation using a predetermined calculation formula based on the measurement value measured by the measuring instrument and the distance calculated by the distance calculation means, The predicted value of the predetermined physical quantity at the position of the second wearable terminal may be calculated.
- the predicted value calculating means performs a simulation using the inverse square law based on the measured value measured by the measuring instrument and the distance calculated by the distance calculating means, The predicted value of the predetermined physical quantity at the position of the second wearable terminal may be calculated.
- the predicted value calculating means uses a predetermined position as a source based on the measured value measured by the measuring instrument and the distance calculated by the distance calculating means, and vice versa.
- the simulation may be performed using the power law, and the predicted value of the predetermined physical quantity at the position of the second wearable terminal may be calculated.
- the present invention is applicable not only to Geiger counters, but also to applications in which operations are performed while ensuring safety using gas measuring / detecting devices, chemical measuring / detecting devices, and the like.
- the measurement data obtained by the measuring instrument can be shared among a plurality of workers with the same mechanism and configuration as the present invention.
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Measurement Of Radiation (AREA)
- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
Abstract
所定の物理量を測定可能な測定器に接続された第1のウェアラブル端末と、ヘッドマウントディスプレイ装置に接続された第2のウェアラブル端末とを備え、第1のウェアラブル端末は、第2のウェアラブル端末との距離を算出する距離算出手段と、測定器が所定の物理量を測定した測定値と算出した距離とに基づいて、第2のウェアラブル端末の位置における所定の物理量の予測値を算出する予測値算出手段とを含み、第2のウェアラブル端末は、予測値算出手段が算出した予測値をヘッドマウントディスプレイ装置に表示させるように制御する表示制御手段を含む。
Description
本発明は、作業支援システム、ウェアラブル端末、作業支援方法および作業支援プログラムに関する。
電力会社は、原子力発電所などの放射線管理区域で作業を行う作業員に対して、各作業員に放射線量が許容限度を超える線量に達したときにアラームが鳴るガイガーカウンタなどの小型電子放射線測定器を携帯させている。作業員は、放射線量をモニタリングしながら作業を行い、ガイガーカウンタのアラームが鳴ると、作業を中止し、現場から離れるなどの対応を行っている。このような作業を支援する技術として、例えば、特許文献1には、ガス濃度測定方式が記載されている。
しかし、原子力発電所で事故などが発生した場合には、例えば、その事故が地震などの災害に起因するものであった場合には、多くの線量計が地震で壊れ使用不能になる場合も生じる。そのような場合には、複数作業員で構成される作業員チームで1台の線量計を共有し、線量計を携帯している作業員から離れないように作業しなければならない状況が想定される。そのため、各作業員は、線量計を携帯している作業員からあまり遠くに離れずに、口頭でやりとりをすることによって、放射線量に関する情報を確認・共有しなければならない。
特許文献1に記載された方法を用いれば、ガスセンサが検出したガス濃度情報を親機から子機に送信し、子機が受信したガス濃度情報を表示手段に表示することによって、作業員間でガス濃度情報を共有することができる。しかしながら、特許文献1に記載された方法では、子機の位置やガスセンサからの距離によってガス濃度が異なることが想定されるにも関わらず、検出したガス濃度情報を親機から子機にそのまま送信している。そのため、子機がガスセンサから遠く離れた位置でガス濃度情報を受信した場合には、受信したガス濃度情報は子機の位置のガス濃度を示す情報としては精度が低い。
すなわち、特許文献1に記載された方法を用いれば、ガスセンサが検出したガス濃度情報を作業員間で共有することができるものの、情報の精度を保ち、安全を確保するためには、作業員はガスセンサの近くで作業を行わなければならない。したがって、作業員チームの行動範囲が限定されてしまうことになる。
そこで、本発明は、安全を確保するために測定器が測定した測定データを作業員間で共有して作業を行う場合に、計測器から離れた位置でも安全を確保しながら作業を行うことができる作業支援システム、ウェアラブル端末、作業支援方法および作業支援プログラムを提供することを目的とする。
本発明による作業支援システムは、所定の物理量を測定可能な測定器に接続された第1のウェアラブル端末と、ヘッドマウントディスプレイ装置に接続された第2のウェアラブル端末とを備え、第1のウェアラブル端末は、第2のウェアラブル端末との距離を算出する距離算出手段と、測定器が所定の物理量を測定した測定値と距離算出手段が算出した距離とに基づいて、第2のウェアラブル端末の位置における所定の物理量の予測値を算出する予測値算出手段とを含み、第2のウェアラブル端末は、予測値算出手段が算出した予測値をヘッドマウントディスプレイ装置に表示させるように制御する表示制御手段を含むことを特徴とする。
本発明によるウェアラブル端末は、他のウェアラブル端末との距離を算出する距離算出手段と、所定の物理量を測定可能な測定器が所定の物理量を測定した測定値と距離算出手段が算出した距離とに基づいて、他のウェアラブル端末の位置における所定の物理量の予測値を算出する予測値算出手段とを備えたことを特徴とする。
本発明による作業支援方法は、所定の物理量を測定可能な測定器に接続された第1のウェアラブル端末とヘッドマウントディスプレイ装置に接続された第2のウェアラブル端末との距離を算出し、測定器が所定の物理量を測定した測定値と算出した距離とに基づいて、第2のウェアラブル端末の位置における所定の物理量の予測値を算出し、算出した予測値をヘッドマウントディスプレイ装置に表示させるように制御することを特徴とする。
本発明による作業支援プログラムは、コンピュータに、他のウェアラブル端末との距離を算出する距離算出処理と、所定の物理量を測定可能な測定器が所定の物理量を測定した測定値と算出した距離とに基づいて、他のウェアラブル端末の位置における所定の物理量の予測値を算出する予測値算出処理とを実行させることを特徴とする。
本発明によれば、安全を確保するために測定器が測定した測定データを作業員間で共有して作業を行う場合に、計測器から離れた位置でも安全を確保しながら作業を行うことができる。
以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図1は、本発明による作業支援システムの構成例を示すブロック図である。図1に示すように、作業支援システムは、ガイガーカウンタ10と、ヘッドマウントディスプレイ装置20と、ウェアラブル端末30と、ヘッドマウントディスプレイ装置40と、ウェアラブル端末50と、ヘッドマウントディスプレイ装置60と、ウェアラブル端末70とを含む。ウェアラブル端末30、ウェアラブル端末50およびウェアラブル端末70は、プログラム制御により動作し、アドホック通信等のネットワーク100を介して相互に接続されている。
ガイガーカウンタ10は、具体的には、小型電子放射線測定器であり、放射線の個数を計測する機能を備えている。ガイガーカウンタ10は、放射線量計測手段11と放射線量送信手段12とを含む。
放射線量計測手段11は、放射能の強弱を放射線の量として数値で計測する機能を備えており、Sv/h(Sievert per hour)やCPM(Counts Per Minute)などの単位で放射線量を計測することができる。
放射線量送信手段12は、放射線量計測手段11が計測した放射線量を示す数値(以下、放射線量計測データともいう)をウェアラブル端末30に送信する機能を備えている。ガイガーカウンタ10とウェアラブル端末30とは、有線(例えば、Ethernet(登録商標)ケーブルや、USBケーブルなど)または無線(例えば、Bluetooth(登録商標)や無線LAN、Zigbee(登録商標)など)のコンピュータインターフェースで接続されている。
ヘッドマウントディスプレイ装置20は、具体的には、メガネ型のディスプレイ装置である。ヘッドマウントディスプレイ装置20は、映像表示手段21を含む。
映像表示手段21は、ウェアラブル端末30から送信される映像(例えば、静止画像や動画像)を表示する機能を備えている。なお、本実施形態では、メガネ型のヘッドマウントディスプレイ装置10を用いるが、これに限らず、頭部に装着可能であれば、例えばヘルメット型やゴーグル型のディスプレイ装置であってもよい。本実施形態では、一般的な表現に従い、メガネ型やヘルメット型、ゴーグル型、網膜照射型や光学方式型等を全て包括してヘッドマウントディスプレイ装置という。
ウェアラブル端末30は、作業員が体に身に付けられる小型の情報処理装置で、プログラムに従って動作する。ウェアラブル端末30は、CPUやメモリ等の記憶装置を備え、データ送受信手段31と、通信手段32と、通信距離・位置測定手段33と、シミュレーション手段34とを含む。ウェアラブル端末30は、ガイガーカウンタ10およびヘッドマウントディスプレイ装置と、有線または無線で相互に接続されている。また、本実施形態では、各ウェアラブル端末は、各種センサ(例えば、3軸ジャイロスコープや加速度センサ、GPS受信機、デジタルコンパス、近接センサなど)を搭載している。
データ送受信手段31は、プログラムに従って動作するCPUによって実現される。データ送受信手段31は、ウェアラブル端末のネットワークインタフェース部によって実現される通信手段32を用いて、ガイガーカウンタ10や他のウェアラブル端末(50,70)との間で放射線量計測データ等を送受信する機能を備えている。
通信距離・位置測定手段33は、ネットワーク100(具体的には、無線LANによるアドホック通信などによって実現される)を介して、他のウェアラブル端末(50,70)との距離を測定し、各ウェアラブル端末の位置を検出する機能を備えている。通信距離・位置測定手段33は、測定した距離と位置を示す距離・位置情報をシミュレーション手段34に出力する。
例えば、通信距離・位置測定手段33は、ウェアラブル端末30とウェアラブル端末50,70との間の通信により得られる電界強度や遅延時間などの情報に基づいて、ウェアラブル端末間の距離を示す距離情報を算出する。また、例えば、通信距離・位置測定手段33は、算出した距離情報に基づいて、三点測量(具体的には、各ウェアラブル端末の位置を結んで形成される多角形の各辺の長さ・角度から位置関係を求める)を行うことでウェアラブル端末の位置を示す位置情報を算出する。なお、ウェアラブル端末30はウェアラブル端末50とウェアラブル端末70との間の距離を直接測定することができないため、三点測量を行う場合には、ウェアラブル端末50又はウェアラブル端末70が端末間の距離を測定し、ウェアラブル端末30に距離情報を送信するようにすればよい。
図1に示されるネットワーク100は、アドホック通信(無線LAN)や、Bluetoothなどの通信規格に従って実現される。通信距離・位置測定手段33は、アドホック通信を用いることにより、現場に通信インフラが整備されていなくてもウェアラブル端末間の距離・位置の測定が可能である。なお、現場にネットワークインフラ(無線LANアクセスポイントなど)がある場合には、それを利用して各ウェアラブル端末の距離・位置を測定するようにしてもよい。
また、通信距離・位置測定手段33は、ウェアラブル端末が搭載している各種センサ(例えば、3軸ジャイロスコープや、加速度センサ、GPS受信機、デジタルコンパス、近接センサなど)を活用することでウェアラブル端末間の位置情報を高精細に測定することができる。例えば、通信距離・位置測定手段33は、GPS受信機を用いてウェアラブル端末の位置情報を取得し、各ウェアラブル端末が取得した位置情報に基づいてウェアラブル端末間の距離を算出してもよい。
シミュレーション手段34は、ガイガーカウンタ10が計測した放射線量計測データと、ウェアラブル端末間(30,50,70)の距離・位置などの情報とに基づいて、他のウェアラブル端末の位置における放射線量をシミュレーションする機能を備えている。
シミュレーション手段34は、例えば、逆2乗の法則濃度・線量計算、局地気象予測計算、風速場計算などを行うことにより、他のウェアラブル端末の位置における放射線量をシミュレーションする。また、シミュレーション手段34は、例えば、図2に示される入力データに基づいて、他のウェアラブル端末の位置における放射線量をシミュレーションする。
ここで、逆2乗の法則濃度・線量計算によって放射線量をシミュレーションする例について説明する。図3は、シミュレーションモデルの一例を示す説明図である。図3に示されるように、逆2乗の法則とは、放射線量に適用して考えた場合、放射能源から放射される放射の強度は、距離の二乗に反比例するという法則である。この法則にしたがって、放射線量=放射能源における放射能濃度÷距離の2乗という式を用いて、ガイガーカウンタから離れた位置における放射線量の予測値を求めることができる。
例えば、予め放射能源(すなわち、発生源)の位置が分かっているものとする(例えば、図2に示される放出源情報を用いる)。また、作業チームが放射能源に向かって行くものとし、先頭の作業員がガイガーカウンタを携帯していることを前提とする。すなわち、先頭の作業員の位置が最も放射線量が高い。この場合、ウェアラブル端末30は、自分の位置の測定結果から放射能源との距離を算出し、算出した距離とガイガーカウンタ10による自分の位置の測定値とから、放射能源における放射能濃度(比例定数)を求める。この放射能源における放射能濃度が分かることによって、シミュレーションの式が確定する。例えば、ウェアラブル端末30は、放射能源における放射能濃度と、放射能源~ウェアラブル端末30の距離およびウェアラブル端末30~ウェアラブル端末50の距離とに基づいて、ウェアラブル端末50の位置における放射線量の予測値を求める。
また、例えば、ウェアラブル端末30のGPS受信機を用いることによって、ウェアラブル端末30の位置情報を取得し、放射能源とウェアラブル端末30との間の距離をより正確に求めるようにしてもよい。この場合、デジタルコンパスによる方位を用いたり、三点測量を行うことによって、「子機」ウェアラブル端末の位置情報を求めることができる。したがって、この場合には、作業チームが放射能源に向かって行くものとし、先頭の作業員がガイガーカウンタを携帯していることを前提としなくてもよい。また、ウェアラブル端末30は、放射能源における放射能濃度と、放射能源および各ウェアラブル端末の位置情報から求められる放射能源から各ウェアラブル端末の距離とに基づいて、各ウェアラブル端末の位置における放射線量の予測値を求めることができる。なお、例えば、各ウェアラブル端末が精度の高いGPS受信機を搭載していれば、そのGPS受信機がそれぞれ受信した位置情報を用いるようにしてもよい。
また、例えば、複数台のガイガーカウンタを用いて、相互に測定値を送受信する場合には、各ガイガーカウンタの測定値に基づいて放射線量の高い位置や方向を特定し、特定した位置を放射能源と定めて他の位置における放射線量の予測値を求めるようにしてもよい。
また、シミュレーション手段34は、逆2乗の法則濃度・線量計算によって求めた放射線量の予測値に対して、図2に示される入力データに基づいて、補正を行うようにしてもよい。例えば、シミュレーション手段34は、気象データに基づいて、局地気象予測計算や風速場計算などを行うことで放射性物質の拡散状況を予測し、他の位置における放射線量の予測値を補正する。また、例えば、シミュレーション手段34は、地形データに基づいて放射性物質の拡散状況を予測し、他の位置における放射線量の予測値を補正する。
ヘッドマウントディスプレイ装置40およびヘッドマウントディスプレイ装置60は、ヘッドマウントディスプレイ装置20と同等の機能を備えている。また、ウェアラブル端末50およびウェアラブル端末70は、通信距離・位置測定手段33とシミュレーション手段34とを備えていないが、それ以外についてはウェアラブル端末30と同等の機能を備えている。また、ヘッドマウントディスプレイ装置40は、ウェアラブル端末50に有線または無線で相互に接続されている。また、ヘッドマウントディスプレイ装置60は、ウェアラブル端末70に有線または無線で相互に接続されている。
本実施形態では、ウェアブル端末30と、ウェアラブル端末50およびウェアラブル端末70とをわかりやすく説明・区別するため、ガイガーカウンタ10が接続され、シミュレーション処理を実行するウェアラブル端末30を「親機」ウェアラブル端末と定義する。また、シミュレーション結果をヘッドマウントディスプレイ装置(40,60)に表示させるように制御する他のウェアラブル端末(50,70)を「子機」ウェアラブル端末と定義する。なお、図1に示す例では、説明を簡略化するために、「子機」ウェアラブル端末は、通信距離・位置測定手段33とシミュレーション手段34とを備えていないが、これらの手段を備えるようにしてもよい。
本実施形態では、1台のガイガーカウンタと3台のウェアラブル端末とを含む構成となっているが、ガイガーカウンタとウェアラブル端末とをそれぞれ複数含む構成であってもよい。
また、本実施形態では、作業員A,B,Cの3名を含む作業チームを例として説明する。作業員Aは、ガイガーカウンタ10を保持し、ヘッドマウントディスプレイ装置20およびウェアラブル端末30を装着しているとする。また、作業員Bは、ヘッドマウントディスプレイ装置40およびウェアラブル端末50を装着しているとする。また、作業員Cは、ヘッドマウントディスプレイ装置60およびウェアラブル端末70を装着しているとする。なお、本実施形態では、「親機」ウェアラブル端末を装着した1名の作業員と、「子機」ウェアラブル端末を装着した2名の作業員とが存在する例について説明するが、適用形態はこれに限られない。例えば、複数の作業員が、ガイガーカウンタ10を保持し、「親機」ウェアラブル端末をそれぞれ装着していてもよい。また、「子機」ウェアラブル端末とヘッドマウントディスプレイ装置とを装着した作業員が3名以上いてもよい。
次に、作業支援システムの動作について説明する。図4は、作業支援システムが実行する処理例を示す流れ図である。
ガイガーカウンタ10が接続されているウェアラブル端末30は、作業員Aの操作に従って、他のウェアラブル端末(50,70)とネットワーク100を介して通信を確立する(図4のステップS1)。
通信を確立すると、ウェアラブル端末30は、各ウェアラブル端末(50、70)との距離・位置測定を行う(図4のステップS2)。
例えば、通信距離・位置測定手段33は、ウェアラブル端末30とウェアラブル端末50,70との間の通信により得られる電界強度や遅延時間などの情報に基づいて、ウェアラブル端末間の距離を示す距離情報を算出する。また、通信距離・位置測定手段33は、例えば、算出した距離情報に基づいて、三点測量を行うことでウェアラブル端末の位置を示す位置情報を算出する。なお、上記の方法に限らず、例えば、GPS受信機を用いて各ウェアラブル端末の位置情報を取得し、取得した位置情報に基づいてウェアラブル端末間の距離を算出してもよい。また、ウェアラブル端末30は、所定期間ごとに距離・位置測定を行う。
なお、本実施形態では、ウェアラブル端末30のみが通信距離・位置測定手段33を備えている場合を示しているが、ウェアラブル端末50やウェアラブル端末70が備えるように構成してもよい。「子機」ウェアラブル端末50,70が通信距離・位置測定手段33を備えている場合の動作例を図5に示す。この場合、通信を確立すると、各ウェアラブル端末(50、70)は、ウェアラブル端末30との距離・位置測定を行い(図5のステップS2-1)、測定した距離・位置情報をウェアラブル端末30に送信する(図5のステップS2-2)。また、ウェアラブル端末50,70は、距離・位置情報をリアルタイムにウェアラブル端末30に送信する。また、例えば、ウェアラブル端末50,70は、所定期間ごとに距離・位置情報をウェアラブル端末30に送信するようにしてもよい。
ウェアラブル端末30に接続されているガイガーカウンタ10は、放射線量を計測すると、放射線量計測データをウェアラブル端末30に送信する(図4のステップS3)。
次いで、ウェアラブル端末30は、ガイガーカウンタ10から受信した放射線量計測データと、距離・位置情報とに基づいて、各ウェアラブル端末(50,70)の位置における放射線量をシミュレーションする(図4のステップS4)。
ウェアラブル端末30のシミュレーション手段34は、例えば、逆2乗の法則濃度・線量計算、局地気象予測計算、風速場計算などを行うことにより、他のウェアラブル端末の位置における放射線量の予測値を求める。なお、シミュレーションモデルはこれらに限定しない。
放射線量のシミュレーションが完了すると、ウェアラブル端末30は、ウェアラブル端末(50、70)にシミュレーション結果(すなわち、送信先のウェアラブル端末の位置における放射線量の予測値)を送信する(図4のステップS5)。
次いで、各ウェアラブル端末(50,70)のデータ送受信手段(51,71)は、接続されているヘッドマウントディスプレイ装置(40,60)に、シミュレーション結果を表示させるように制御する。また、ウェアラブル端末30のデータ送受信手段31は、接続されているヘッドマウントディスプレイ装置20にガイガーカウンタ10から受信した放射線量計測データを表示させるように制御する(図4のステップS6)。ここで、ウェアラブル端末は、表示させる放射線量が所定の閾値を超えている場合には、アラームを表示させるように制御してもよい。
図6は、作業支援システムの適用例を示す説明図である。図6に示される例では、100μSv/hの放射能源から1m離れたプラント作業者Aが装着するヘッドマウントディスプレイ装置には、ガイガーカウンタの測定値(100μSv/h)と、測定値が閾値を超えおり注意すべき状況であることを示す情報とが表示されている。また、放射能源から2m離れたプラント作業者Bが装着するヘッドマウントディスプレイ装置には、放射線量の予測値(25μSv/h)と、予測値が閾値を超えておらず安全な状況であることを示す情報とが表示されている。また、放射能源から3m離れたプラント作業者Cが装着するヘッドマウントディスプレイ装置には、放射線量の予測値(11.1μSv/h)と、予測値が閾値を超えておらず安全な状況であることを示す情報とが表示されている。
以上のように、本実施形態では、作業支援システムは、ガイガーカウンタに接続された「親機」ウェアラブル端末と「子機」ウェアラブル端末とを備え、ウェアラブル端末間の距離・位置情報を算出し、算出した距離・位置情報とガイガーカウンタの測定値とに基づいて「子機」ウェアラブル端末の位置における放射線量の予測値を算出する。そして、「子機」ウェアラブル端末は、予測値をヘッドマウントディスプレイ装置に表示させるように制御する。
したがって、本実施形態では、ガイガーカウンタによる測定値を複数の作業員間で共有して作業を行う場合に、ガイガーカウンタから離れた位置でもその位置における放射線量を把握することができ、安全を確保しながら作業を行うことができる。
また、ガイガーカウンタが作業員全員分なくても数少ないガイガーカウンタで測定を行い、その結果を複数の作業員との間でデータを共有することで、各作業員はリアルタイムで放射線量を確認しながら作業を行うことができる。また、放射線量がヘッドマウントディスプレイ装置に表示されるため、作業員は両手で作業を行うことができる。さらに、ガイガーカウンタ等の測定器が高額な場合にはコストの削減を図ることができる。
なお、本実施形態では、親機1台と子機3台とを含む構成例について説明したが、ガイガーカウンタに接続された「親機」ウェアラブル端末が複数ある場合には、「子機」ウェアラブル端末は、距離・位置的に一番近い「親機」ウェアラブル端末から放射線量計測データを受信する。そのため、親機が複数ある場合には、1台の場合に比べて、より精度が高い放射線量の予測値を受信することができる。
また、複数台のガイガーカウンタを用いる場合には、例えば、各ガイガーカウンタの測定値に基づいて放射線量の高い位置や方向を特定し、特定した位置を放射能源と定めて他の位置における放射線量の予測値を求めるようにしてもよい。このように、複数のガイガーカウンタの測定値に基づいてシミュレーションを行うことで、より精度の高い放射線量の予測値を求めることができる。
また、本実施形態では、アドホック通信により、端末間の距離や電波強度情報を基にウェアラブル端末の位置情報(放射線量)を測定する構成となっているが、ウェアラブル端末が搭載する各種センサ(3軸ジャイロスコープや加速度センサ、GPS受信機、デジタルコンパス、近接センサなど)を活用することでウェアラブル端末間の位置情報を高精細に測定することができる。
また、本実施形態では、ガイガーカウンタを用いる例について説明したが、ガイガーカウンタに代えて、例えば、ガス測定・検知器や化学物質の測定・検知器などを用いる形態にも適用可能である。
次に、本発明による作業支援システムの最小構成について説明する。図7は、作業支援システムの最小の構成例を示すブロック図である。図7に示すように、作業支援システムは、最小の構成要素として、所定の物理量を測定可能な測定器に接続された第1のウェアラブル端末100と、ヘッドマウントディスプレイ装置に接続された第2のウェアラブル端末200とを備えている。また、第1のウェアラブル端末100は、距離算出手段101と、予測値算出手段102とを含む。また、第2のウェアラブル端末200は、表示制御手段201を含む。
図7に示す最小構成の作業支援システムでは、距離算出手段101は、第2のウェアラブル端末200との距離を算出する。次いで、予測値算出手段102は、測定器が所定の物理量を測定した測定値と、距離算出手段101が算出した距離とに基づいて、第2のウェアラブル端末200の位置における所定の物理量の予測値を算出する。次いで、表示制御手段201は、予測値算出手段102が算出した予測値をヘッドマウントディスプレイ装置に表示させるように制御する。
従って、最小構成の作業支援システムによれば、安全を確保するために測定器が測定した測定データを作業員間で共有して作業を行う場合に、計測器から離れた位置でも安全を確保しながら作業を行うことができる。
なお、本実施形態では、以下の(1)~(5)に示すような作業支援システムの特徴的構成が示されている。
(1)作業支援システムは、所定の物理量(例えば、放射線量やガス濃度)を測定可能な測定器(例えば、ガイガーカウンタ10によって実現される)に接続された第1のウェアラブル端末(例えば、ウェアラブル端末30によって実現される)と、ヘッドマウントディスプレイ装置(例えば、ヘッドマウントディスプレイ装置40によって実現される)に接続された第2のウェアラブル端末(例えば、ウェアラブル端末50によって実現される)とを備え、第1のウェアラブル端末は、第2のウェアラブル端末との距離を算出する距離算出手段(例えば、通信距離・位置測定手段33によって実現される)と、測定器が所定の物理量を測定した測定値(例えば、放射線量計測データ)と距離算出手段が算出した距離とに基づいて、第2のウェアラブル端末の位置における所定の物理量の予測値を算出する予測値算出手段(例えば、シミュレーション手段34によって実現される)とを含み、第2のウェアラブル端末は、予測値算出手段が算出した予測値をヘッドマウントディスプレイ装置に表示させるように制御する表示制御手段(例えば、データ送受信手段51によって実現される)を含むことを特徴とする。
(2)作業支援システムにおいて、測定器に接続された第1のウェアラブル端末を複数備え、第2のウェアラブル端末は、複数の第1のウェアラブル端末のうちの第2のウェアラブル端末と最も距離が近い第1のウェアラブル端末の予測値算出手段が算出した第2のウェアラブル端末の位置における所定の物理量の予測値を受信し、表示制御手段は、予測値をヘッドマウントディスプレイ装置に表示させるように制御するように構成されていてもよい。
(3)作業支援システムにおいて、予測値算出手段は、測定器が所定の物理量を測定した測定値と距離算出手段が算出した距離とに基づいて、所定の計算式を用いてシミュレーションを行い、第2のウェアラブル端末の位置における所定の物理量の予測値を算出するように構成されていてもよい。
(4)作業支援システムにおいて、予測値算出手段は、測定器が所定の物理量を測定した測定値と距離算出手段が算出した距離とに基づいて、逆2乗の法則を用いてシミュレーションを行い、第2のウェアラブル端末の位置における所定の物理量の予測値を算出するように構成されていてもよい。
(5)作業支援システムにおいて、予測値算出手段は、測定器が所定の物理量を測定した測定値と距離算出手段が算出した距離とに基づいて、予め定められた位置を発生源とし、逆2乗の法則を用いてシミュレーションを行い、第2のウェアラブル端末の位置における所定の物理量の予測値を算出するように構成されていてもよい。
以上、実施形態及び実施例を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態および実施例に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
この出願は、2011年7月11日に出願された日本特許出願2011-152851を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
本発明は、ガイガーカウンタだけではなく、ガス測定・検知器や化学物質の測定・検知器などを用いて安全を確保しながら作業をおこなう用途に適用可能である。この場合、本発明と同じ仕組み・構成で、測定器による測定データを複数の作業員間で共有することができる。
100 第1のウェアラブル端末
101 距離算出手段
102 予測値算出手段
200 第2のウェアラブル端末
201 表示制御手段
101 距離算出手段
102 予測値算出手段
200 第2のウェアラブル端末
201 表示制御手段
Claims (8)
- 所定の物理量を測定可能な測定器に接続された第1のウェアラブル端末と、
ヘッドマウントディスプレイ装置に接続された第2のウェアラブル端末とを備え、
前記第1のウェアラブル端末は、
前記第2のウェアラブル端末との距離を算出する距離算出手段と、
前記測定器が前記所定の物理量を測定した測定値と前記距離算出手段が算出した前記距離とに基づいて、前記第2のウェアラブル端末の位置における前記所定の物理量の予測値を算出する予測値算出手段とを含み、
前記第2のウェアラブル端末は、前記予測値算出手段が算出した前記予測値を前記ヘッドマウントディスプレイ装置に表示させるように制御する表示制御手段を含む
ことを特徴とする作業支援システム。 - 測定器に接続された第1のウェアラブル端末を複数備え、
第2のウェアラブル端末は、前記複数の第1のウェアラブル端末のうちの該第2のウェアラブル端末と最も距離が近い第1のウェアラブル端末の予測値算出手段が算出した該第2のウェアラブル端末の位置における所定の物理量の予測値を受信し、
表示制御手段は、前記予測値をヘッドマウントディスプレイ装置に表示させるように制御する
請求項1記載の作業支援システム。 - 予測値算出手段は、測定器が所定の物理量を測定した測定値と距離算出手段が算出した距離とに基づいて、所定の計算式を用いてシミュレーションを行い、第2のウェアラブル端末の位置における前記所定の物理量の予測値を算出する
請求項1又は請求項2記載の作業支援システム。 - 予測値算出手段は、測定器が所定の物理量を測定した測定値と距離算出手段が算出した距離とに基づいて、逆2乗の法則を用いてシミュレーションを行い、第2のウェアラブル端末の位置における前記所定の物理量の予測値を算出する
請求項3記載の作業支援システム。 - 予測値算出手段は、測定器が所定の物理量を測定した測定値と距離算出手段が算出した距離とに基づいて、予め定められた位置を発生源とし、逆2乗の法則を用いてシミュレーションを行い、第2のウェアラブル端末の位置における前記所定の物理量の予測値を算出する
請求項4記載の作業支援システム。 - 他のウェアラブル端末との距離を算出する距離算出手段と、
所定の物理量を測定可能な測定器が該所定の物理量を測定した測定値と前記距離算出手段が算出した前記距離とに基づいて、前記他のウェアラブル端末の位置における前記所定の物理量の予測値を算出する予測値算出手段とを
備えたことを特徴とするウェアラブル端末。 - 所定の物理量を測定可能な測定器に接続された第1のウェアラブル端末とヘッドマウントディスプレイ装置に接続された第2のウェアラブル端末との距離を算出し、
前記測定器が前記所定の物理量を測定した測定値と算出した前記距離とに基づいて、前記第2のウェアラブル端末の位置における前記所定の物理量の予測値を算出し、
算出した前記予測値を前記ヘッドマウントディスプレイ装置に表示させるように制御する
ことを特徴とする作業支援方法。 - コンピュータに、
他のウェアラブル端末との距離を算出する距離算出処理と、
所定の物理量を測定可能な測定器が該所定の物理量を測定した測定値と算出した前記距離とに基づいて、前記他のウェアラブル端末の位置における前記所定の物理量の予測値を算出する予測値算出処理とを
実行させるための作業支援プログラム。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US14/131,546 US9024257B2 (en) | 2011-07-11 | 2012-06-04 | Work assistance system, terminal, method and program |
| EP12811396.6A EP2733663A4 (en) | 2011-07-11 | 2012-06-04 | WORK ASSISTANCE SYSTEM, TERMINAL, METHOD AND PROGRAM |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2011152851A JP5348192B2 (ja) | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 作業支援システム、端末、方法およびプログラム |
| JP2011-152851 | 2011-07-11 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2013008381A1 true WO2013008381A1 (ja) | 2013-01-17 |
Family
ID=47505692
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2012/003646 Ceased WO2013008381A1 (ja) | 2011-07-11 | 2012-06-04 | 作業支援システム、端末、方法およびプログラム |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9024257B2 (ja) |
| EP (1) | EP2733663A4 (ja) |
| JP (1) | JP5348192B2 (ja) |
| WO (1) | WO2013008381A1 (ja) |
Families Citing this family (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9557955B2 (en) | 2014-05-21 | 2017-01-31 | International Business Machines Corporation | Sharing of target objects |
| WO2016054396A1 (en) * | 2014-10-02 | 2016-04-07 | Source Production & Equipment Co., Inc. | Radiation surveying |
| US10356160B2 (en) | 2014-10-20 | 2019-07-16 | Xiaomi Inc. | Methods and devices for acquiring user information |
| CN104539639A (zh) * | 2014-10-20 | 2015-04-22 | 小米科技有限责任公司 | 用户信息采集方法和装置 |
| JP6476781B2 (ja) * | 2014-11-17 | 2019-03-06 | セイコーエプソン株式会社 | 情報処理装置、情報処理装置を制御する方法、コンピュータープログラム |
| US10098324B2 (en) * | 2015-04-09 | 2018-10-16 | Jonathan O. Baize | Herd control method and system |
| US10178150B2 (en) | 2015-08-07 | 2019-01-08 | International Business Machines Corporation | Eye contact-based information transfer |
| JP2017049762A (ja) | 2015-09-01 | 2017-03-09 | 株式会社東芝 | システム及び方法 |
| JP6367166B2 (ja) | 2015-09-01 | 2018-08-01 | 株式会社東芝 | 電子機器及び方法 |
| JP6334484B2 (ja) | 2015-09-01 | 2018-05-30 | 株式会社東芝 | メガネ型ウェアラブル装置及びその制御方法及び情報管理サーバー |
| JP6407824B2 (ja) | 2015-09-01 | 2018-10-17 | 株式会社東芝 | メガネ型ウエアラブル端末およびこの端末を用いる方法 |
| JP6253619B2 (ja) | 2015-09-02 | 2017-12-27 | 株式会社東芝 | 電子機器および支援方法 |
| JP2017049869A (ja) | 2015-09-03 | 2017-03-09 | 株式会社東芝 | メガネ型ウェアラブル端末とそのデータ処理方法 |
| JP6509686B2 (ja) | 2015-09-04 | 2019-05-08 | 株式会社東芝 | 電子機器及び方法 |
| JP6518566B2 (ja) * | 2015-09-29 | 2019-05-22 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 承認方法、承認システム、承認サーバ、及びプログラム |
| US10962780B2 (en) * | 2015-10-26 | 2021-03-30 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Remote rendering for virtual images |
| US10044798B2 (en) * | 2016-02-05 | 2018-08-07 | International Business Machines Corporation | Context-aware task offloading among multiple devices |
| US10484484B2 (en) | 2016-02-05 | 2019-11-19 | International Business Machines Corporation | Context-aware task processing for multiple devices |
| US9948729B1 (en) | 2016-10-15 | 2018-04-17 | International Business Machines Corporation | Browsing session transfer using QR codes |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH11326521A (ja) * | 1998-05-15 | 1999-11-26 | Toshiba Corp | 線量等予測監視方法およびその装置 |
| JP2004251728A (ja) * | 2003-02-19 | 2004-09-09 | Toshiba Corp | 放射線環境情報提供装置および方法 |
| JP2005049148A (ja) * | 2003-07-31 | 2005-02-24 | Hitachi Ltd | 放射線線量率分布の可視化装置 |
| JP2005249667A (ja) * | 2004-03-05 | 2005-09-15 | Toshiba Corp | 被ばく線量評価方法、被ばく線量評価システムおよび被ばく線量評価プログラム |
| JP2006293906A (ja) | 2005-04-14 | 2006-10-26 | Riken Keiki Co Ltd | ガス濃度測定方式 |
Family Cites Families (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5200827A (en) * | 1986-07-10 | 1993-04-06 | Varo, Inc. | Head mounted video display and remote camera system |
| US4970589A (en) * | 1986-07-10 | 1990-11-13 | Varo, Inc. | Head mounted video display and remote camera system |
| JP3247987B2 (ja) * | 2000-03-27 | 2002-01-21 | 忠男 趙 | 放射線測定警報システム |
| US6492957B2 (en) * | 2000-12-18 | 2002-12-10 | Juan C. Carillo, Jr. | Close-proximity radiation detection device for determining radiation shielding device effectiveness and a method therefor |
| JP3885520B2 (ja) * | 2001-06-05 | 2007-02-21 | 株式会社日立製作所 | 電子式被曝線量計とそれを用いた放射線作業管理システム |
| US7465924B1 (en) | 2006-04-28 | 2008-12-16 | Uchicago Argonne Llc | Tracking of moving radioactive sources |
| JP2008026185A (ja) | 2006-07-21 | 2008-02-07 | Tepco Systems Corp | 放射線可視化システム |
| US20110270135A1 (en) * | 2009-11-30 | 2011-11-03 | Christopher John Dooley | Augmented reality for testing and training of human performance |
| WO2012075978A1 (de) * | 2010-09-13 | 2012-06-14 | Micro-Epsilon Optronic Gmbh | Optisches messsystem zum bestimmen von abständen |
| US8744418B2 (en) * | 2012-08-31 | 2014-06-03 | Analog Devices, Inc. | Environment detection for mobile devices |
| US20140197963A1 (en) * | 2013-01-15 | 2014-07-17 | Fitbit, Inc. | Portable monitoring devices and methods of operating the same |
-
2011
- 2011-07-11 JP JP2011152851A patent/JP5348192B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2012
- 2012-06-04 EP EP12811396.6A patent/EP2733663A4/en not_active Withdrawn
- 2012-06-04 WO PCT/JP2012/003646 patent/WO2013008381A1/ja not_active Ceased
- 2012-06-04 US US14/131,546 patent/US9024257B2/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH11326521A (ja) * | 1998-05-15 | 1999-11-26 | Toshiba Corp | 線量等予測監視方法およびその装置 |
| JP2004251728A (ja) * | 2003-02-19 | 2004-09-09 | Toshiba Corp | 放射線環境情報提供装置および方法 |
| JP2005049148A (ja) * | 2003-07-31 | 2005-02-24 | Hitachi Ltd | 放射線線量率分布の可視化装置 |
| JP2005249667A (ja) * | 2004-03-05 | 2005-09-15 | Toshiba Corp | 被ばく線量評価方法、被ばく線量評価システムおよび被ばく線量評価プログラム |
| JP2006293906A (ja) | 2005-04-14 | 2006-10-26 | Riken Keiki Co Ltd | ガス濃度測定方式 |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| See also references of EP2733663A4 * |
| SHIN'ICHI ONO: "Hoshasen no Tanjo", HOSHASEN KAGAKU 0286-6722, vol. 43, no. 2, 25 February 2000 (2000-02-25), pages 4346 - 46, XP008172549 * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20140145079A1 (en) | 2014-05-29 |
| JP5348192B2 (ja) | 2013-11-20 |
| EP2733663A4 (en) | 2015-03-11 |
| JP2013020422A (ja) | 2013-01-31 |
| EP2733663A1 (en) | 2014-05-21 |
| US9024257B2 (en) | 2015-05-05 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5348192B2 (ja) | 作業支援システム、端末、方法およびプログラム | |
| EP2461176B1 (en) | Method and system for determining position | |
| EP3132379B1 (en) | System and method for augmented reality display of dynamic environment information | |
| CN104661308B (zh) | 一种腰带式可穿戴室内移动定位终端 | |
| US20200141734A1 (en) | Crowdsourced mapping of environmental hazards | |
| JP5333477B2 (ja) | 現場作業支援システム、装置、方法及びプログラム | |
| KR101385093B1 (ko) | 건설현장 작업자의 mems ins 기반 3d위치 결정 시스템 및 3d위치 결정 방법 | |
| JP5616702B2 (ja) | Gnss解析システム、gnss解析装置、及びgnss解析プログラム | |
| JP2019522272A (ja) | 複数の信号及びコンフィグレーションに基づくジオフェンシング | |
| KR20210144147A (ko) | 타워크레인 진단 시스템 및 방법 | |
| KR20210033743A (ko) | 건설현장의 안전사고 예방 시스템 | |
| EP3834013B1 (en) | Monitoring system comprising a plurality of portable devices and a control unit | |
| JP2014025747A (ja) | 放射線モニタリングシステム、装置および方法 | |
| Belli et al. | A cloud-oriented indoor-outdoor real-time localization IoT architecture for industrial environments | |
| US20220284369A1 (en) | Evaluation system for users in a worksite | |
| JP5042283B2 (ja) | 放射線測定装置、疑似線源及び放射線測定訓練システム | |
| KR100885305B1 (ko) | 복합 가스 및 방사선 원격 측정이 가능한 이동 로봇 시스템 | |
| JP6585241B1 (ja) | 作業員監視システム、およびこれに用いる携帯端末、作業員監視方法 | |
| KR20220051668A (ko) | 근거리 무선 신호를 이용하여 구조대상자의 위치를 추정하는 방법 및 그 장치 | |
| KR102696413B1 (ko) | 구조물의 3축변위 측정장치 | |
| Zhang | Smart Sensor and Tracking System for Underground Mining | |
| JP6687696B2 (ja) | 相対位置測定装置 | |
| KR20130006898A (ko) | 스마트폰을 이용한 방사능 측정 시스템 | |
| CZ32010U1 (cs) | Škálovatelný lokační systém k určení polohy ve 3D | |
| Lima et al. | ELECTRA: Electrical Live Environment Control and Tracking Risk Alerts |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 12811396 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 2012811396 Country of ref document: EP |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 14131546 Country of ref document: US |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |