JP2018516024A - 自動ドローンシステム - Google Patents
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Abstract
Description
本出願は、2015年3月12日に出願された米国仮特許出願第62/132,311号に対する優先権および米国特許法119条(e)の下でのその利点を主張し、これは、あたかも以下に完全に記載されているかのように、参照によりその全体を本明細書に組み込む。
本開示は、自動ドローンセキュリティシステム200を提供するためのソリューションシステム、方法およびコンピュータ可読媒体を記述する。例示の実施形態によれば、システム200は、以下の機能の1つまたは複数を有することができるか、または以下の要件の1つまたは複数を満たすかもしくは上回ることができる。特定の実施例において、システム200は、コンピューティング装置上に常駐するソフトウェア(例えばモバイルアプリ)を介してアクセスまたはストリーミングすることのできるビデオフィードを含む、ビデオストリーミングを含むことができる。このソリューションは、リアルタイムで、または2秒などの予め定められた遅延でビデオフィードを見るユーザ機能を提供するように、動作可能であり得る。予め定められた遅延は、必要に応じて、または要求されるように調節可能とすることができる。
図2は、例示の実施形態による自動ドローンセキュリティシステムのアーキテクチャの図を示す。特定の実施形態によれば、セキュリティシステム200は、ドローン220をモニタリングおよび/または制御するためのソフトウェア、ファームウェアおよび/またはハードウェアを含む、ユーザ対向のフロントエンド210を含むことができる。いくつかの実施形態では、ユーザに対するこのインタフェースは、モバイルコンピューティング装置210(例えばスマートフォン)上で実行可能なモバイルアプリケーション(「アプリ」)215aまたは他のソフトウェアを含むことができる。別の実施形態では、インタフェースは、ブラウザまたは他のソフトウェアによって、アクセス可能なウェブベースのアプリケーション215bまたはデスクトップアプリケーションを含むことができる。
特定の実施形態によれば、ドローンセキュリティシステム200は、1つまたは複数のサーバ240を含むバックエンドを含むことができる。サーバ240は、衝突マッピング、ドローン調整および航空交通制御ならびにキャプチャ画像およびビデオストリームの記憶/処理を含む様々な機能を実行することができる。1つの例示の実施形態では、バックエンドアーキテクチャは、データベースサーバ、ウェブサーバ、ドローン調整リレー、ストリームサーバ、通知サーバおよび/またはスケジューラの1つまたは複数を含むか、またはそれと通信することができる。いくつかの実施形態では、この機能は複数サーバの間に分割することができ、それは1つまたは複数の別々のプロバイダにより提供されることが可能である。例示の実施形態では、コンピュータアプリケーションまたは他のクラウドコンピューティングリソースのホスティングのためのウェブサービスは、需要とマッチして、ドローンセキュリティシステム200のサービス品質を確実にするために、動的に提供することができる。例えば、ドローンセキュリティシステム200は、アマゾンEC2クラウドコンピューティングプラットホームと互換性を持つことができる。
特定の実施形態によれば、上記のデータベースサーバは、マスターデータ、遠隔測定情報とミッションデータ、ならびにロギングおよび追跡情報を格納することができる。データベースサーバのソフトウェアは、オブジェクト関係データベースシステムPostgresSQLに基づいてもよく、データベースサーバはそれで限定されず、他のアプローチが必要に応じてあるいは要求によって、用いられることが可能である。このデータベースシステムはデータを系統化して、格納するためだけに限られておらず、その代わりに、アプリケーションサーバ(例えば第2レイヤ)を有する要求を排除するためにそれを用いることもできる。いくつかの実施形態では、ほぼあらゆる機能要求は、データベースのプログラミング言語PL/pgSQLを用いて実現することができる。データベースは、JSON仕様に基づくデータ交換のためのウェブサーバに対するAPIを提供することもできる。いくつかの実施形態では、データベースは、記載されているドローン調整リレーと直接対話して、1つまたは複数のドローン220を制御および追跡することもできる。
特定の実施形態によれば、ミッション制御モジュールは、データベースバックエンドの一部であってもよい。図4は、例示の実施形態による、例示的なミッションの間のドローン状態遷移の図を示す。三角形でマークされた状態は、ドローン状態およびユーザコマンド状態を含んで、ミッション制御モジュールによって扱われる。いくつかの実施形態では、ミッション制御モジュールは、1つまたは複数の予定のミッションをトリガすること、ミッションにドローン220をディスパッチすること、ミッションの間のドローン220の操作、状態追跡の制御を命じること、オペレータ指示を受け入れて伝達すること、ミッションおよびミッションデータを確定させアーカイブすること、ならびに、ドローン220、他のドローン220および他の静的および動的オブジェクトとして操作安全性を確実にすることの内の1つまたは複数を実行することができる。
例示の実施形態では、ウェブサーバは、ApacheウェブサーバおよびPHPに基づく標準コンポーネントまたは同様のものでもよい。可用性および性能上の理由のために、負荷は、複数ノード全体にわたってバランスを保つことができる。
特定の実施形態によれば、ドローン調整リレーは、データベースサーバと直接対話することができる。例えば、ミッションが予定されている場合、手動で、または、自動的に、データベースサーバはドローン調整リレーにドローン調整でミッションにディスパッチして、ドローンナビゲータプロセスをフォークすることができる。このプロセスは、ドローン調整リレーと独立して動作させることができ、かつ/または周期的(例えば、2秒ごと)にドローンから状態を読み込んでその状態をデータベースバックエンドへ書き込むことを含むタスクを引き継ぐことができる。周期的な読み込みは、読み込みがバンド幅、記憶能力または利用者選好に応じてより短時間で、または、よりゆっくりと行われるように、カスタマイズ可能でもよい。データベースは、次に進むための次の命令(例えば、アプローチする次の中間地点)を戻すこともできる。
特定の実施形態によれば、ストリーミングサーバプロセスは、ドローンの1つまたは複数のカメラからビデオを受け取ることができ、接続した消費者にそれを多重送信することができる。加えて、ストリーミングサーバプロセスは、ビデオの周期的スナップショットを撮ることができ、ビデオをディスクに記憶することができる。ミッションが終わった場合、ストリーミングサーバプロセスはビデオをアーカイブして、ファイルをデータベースに登録することができる。その後、ストリーミングサーバプロセスは終了することができる。
特定の実施形態によれば、通知サーバは、アプリ内のインスタントメッセージ、SMSメッセージを含む通知をユーザに送付することができ、かつ/または、携帯電話、タブレット、ラップトップ、パーソナルコンピュータおよび他のコンピューティング装置のようなユーザ装置に、電子メールを送付することができる。予め定められた状態(例えば、ドローンのバッテリの所定レベルまたは監視される位置の環境の変化を示している搭載赤外センサからの感知のレベル)がデータベースバックエンドで認識されれば、通知サーバによって、インスタントメッセージをトリガして、配信することが可能である。
特定の実施形態によれば、スケジューラは、自動的に開始して、反復ミッションのスケジュールを組み直すことができる。スケジューラは、現在離陸していないドローンの状態を観察し、そしてドローン調整リレーの仕掛り中の残作業を実行することもできる。さらに、スケジューラは、データベースおよびオペレーティングシステム上の日々の保守操作を開始することができる。いくつかの実施形態では、データベース上の日々の保守は、以下のタスクの1つまたは複数を含むことができ、そのタスクとは、1.テーブルを再編成すること、2.より良好な性能のためにテーブル統計を計算すること、3.旧式のプロトコル情報を切り捨てること、4.新規な分割を作成すること、および/または、5.データベースをバックアップすること、である。
特定の実施形態によれば、ドローンセキュリティシステム200は、1つまたは複数のドローン220を含むことができるか、またはそれらとともに作動するように構成することができる。いくつかの実施形態では、ドローンセキュリティシステム200は、各種の様式、モデルおよび機能の複数のドローン220と互換性を持つことができる。
特定の実施形態によれば、ドローンセキュリティシステム200は、ドローン管理によって、支援するための「副操縦部(コパイロット)」を含むことができる。副操縦部は、ドローン220の外部にある、ドローン220から遠隔測定データを受けるように構成されるソフトウェア、ファームウェアおよび/またはハードウェアを含むことができる。例示の実施形態では、副操縦部は、コンピューティング装置で少なくとも部分的に実行されるかまたは常駐の、専用の通信およびドローン管理ソフトウェアを含むことができる。例えば、副操縦部は、Raspberry Piまたは他のチップ上システム(SOC)で実行することができる。あるいは、副操縦部は、異なるシングルボードコンピュータの組合せを含むことができる。
特定の実施形態によれば、システム200はアクセス制御機能を含むことができ、そこにおいて、ドローン機能に対するアクセスは、ユーザごと、および/または位置ごとに制限することができる。許可は、どの機能をユーザが利用することができるかについて定めることができる。役割は、システム全体グループまたは分類別の許可でもよく、ユーザは各位置に対して異なる役割を与えられることが可能である。
特定の実施形態によれば、ドローンセキュリティシステム200は、ドローン220の格納および着陸/発進のためのドッキングステーションまたは他のプラットホーム225を含むことができる。例えば、例示の実施形態によれば、図5は、閉鎖状態の自動ドローンセキュリティシステムドックの図を示す。図6は、例示の実施形態による、開いた状態の自動ドローンセキュリティシステムドックの図を示す。
104 キーボードインタフェース
106 ディスプレイインタフェース
107 存在感知ディスプレイ
108 存在感知入力インタフェース
110 アンテナインタフェース
112 ネットワーク接続インタフェース
114 カメラインタフェース
116 サウンドインタフェース
118 RAM
120 ROM
122 記憶媒体
124 オペレーティングシステム
126 アプリケーションプログラム
128 データファイル
130 電源
132 電話サブシステム
150 外部/遠隔ディスプレイ
Claims (20)
- 位置を監視するためのセキュリティシステムであって、
前記位置の画像と遠隔測定データとを少なくとも含む監視データを測定するための、1つまたは複数の搭載センサおよび撮像装置を含むドローンであって、前記ドローンは、一つの期間の間前記位置を監視するための飛行動作を実行し、前記監視データを格納してサーバアセンブリに送信することが可能であるドローンと、
前記ドローンを調整して、前記ドローンから測定される前記監視データを受信するための前記サーバアセンブリと、
ドローンを発進するように、着陸するように、および/または、前記ドローンを格納するように動作可能な、ドローンドックと、
前記サーバアセンブリおよび前記ドローンと通信するユーザコンピューティング装置であって、前記ユーザコンピューティング装置は、非一時的記憶媒体、前記サーバアセンブリと前記ドローンの間の前記監視データを処理するためのプロセッサ、およびユーザ入力を受信して前記ドローンからの監視データを表示するためのユーザインタフェースを有する、ユーザコンピューティング装置と、を含み、
前記飛行動作が、前記位置に接続する前記ユーザコンピューティング装置または前記サーバアセンブリにより自動的におよび/または手動で制御される、
セキュリティシステム。 - 前記ドローンのバッテリが、導通パッドを介して、または、誘導型充電装置を介して、前記ドローンドックにより充電される、請求項1に記載のシステム。
- 前記ドローンの前記バッテリが最少充電状態になると、前記ドローンは充電のために前記ドローンドックに自動的に戻される、請求項2に記載のシステム。
- 前記システムは、飛行およびセキュリティ制御論理をさらに含み、前記飛行およびセキュリティ制御論理は、
速度、タイマ、慣性測定ユニットおよび/または全地球測位システム(GPS)を含む、前記ドローンの1つまたは複数の前記搭載センサと関連したセンサ状態によりトリガされる、1つまたは複数の予め定められた飛行および操作手順により定義される、実行論理と、
前記ドローンの前記バッテリの状態、および風速と風向、湿度、高度、温度および気圧を含む環境条件、ならびに、1つまたは複数の飛行動作と関連した飛行軌道プランナにより定義される、航続距離予測論理と、
衝突回避論理を含む前記航続距離予測論理、ならびに、前記ドローン、前記サーバアセンブリと前記ユーザコンピューティング装置の間で送信される情報のための制御および暗号化と関連した、自律的論理と、
の内の1つまたは複数のプロセスを含む、請求項2に記載のシステム。 - 前記衝突回避論理が、予め定められた位置により定義される静的および動的な構造ならびに障害物と関連した検出および追跡モジュール、予め定められた飛行経路、および/または前記ドローンの前記搭載センサにより感知される静的および動的な構造ならびに障害物を含む、請求項4に記載のシステム。
- 前記システムは、ビデオフィードシステムをさらに含み、前記ビデオフィードシステムが、
クウォータビデオグラフィックアレイ(QVGA)ビデオを、前記ドローンの搭載コンピューティングシステムから前記サーバアセンブリと関連したクラウドサーバへ、所定の遅延時間でストリーミングするプロセスと、
QVGAビデオを、前記クラウドサーバから前記ユーザコンピューティング装置へ同様の所定の遅延時間でリレーするプロセスと、
前記ドローンの前記搭載コンピューティングシステムから前記クラウドサーバへ、所定のフォーマットのビデオのストリーミングするかまたはアップロードし、前記所定のフォーマットはネットワーク帯域および暗号化が得られるまで決定されるプロセスと
の内の1つまたは複数を含む、請求項1に記載のシステム。 - 前記システムが、1つまたは複数の付加的なドローン、ならびに、飛行およびセキュリティ制御論理、撮像装置、搭載センサと関連するセンサ状態を有する、関連する搭載コンピューティングシステムをさらに含み、
前記ユーザコンピューティング装置または前記サーバアセンブリが、前記位置の連続的で動的な空中カバー範囲のための前記1つまたは複数の付加的なドローンのそれぞれに関連する飛行動作を部分的に、または自動的に管理する、
請求項4に記載のシステム。 - 前記システムが、各ドローンの前記1つまたは複数の搭載センサおよび撮像装置から集められた、以前に、そして、ライブで記録された2次元および/または3次元データの2次元および/または3次元ブレンディングにより定義される画像スティッチ論理で、前記位置の連続的に更新される2次元および/または3次元のマップを形成するかまたはモニタすることを含むプロセスをさらに含む、請求項7に記載のシステム。
- 前記システムの前記ドローンの1つまたは複数が、3G/4G、RFおよび/またはローカルワイヤレスネットワークによって、前記サーバアセンブリまたは前記ユーザコンピューティング装置との接続性を維持する、請求項7に記載のシステム。
- 前記ドローンの1つまたは複数、または前記ユーザコンピューティング装置は、前記1つまたは複数のドローンの搭載センサから検出されるデータに基づいて自動的に構成され、アラートメッセージは、前記位置または前記ドローンの1つまたは複数の、予め定められた検出パラメータに基づいて自動的に構成され、そしてアラートメッセージが、前記ユーザコンピューティング装置またはそれに安全に接続された他のユーザコンピューティング装置に手動で、または自動的に送信されるようにさせる、請求項9に記載のシステム。
- 前記システムが、前記位置上または全体にわたって配置された複数のドローンドックをさらに含み、各ドローンが、前記複数のドローンドックのいずれか1つと接続して、収容され、上に着陸し、またはバッテリに充電を受けることが可能であり、
各ドローンドックは、前記サーバアセンブリおよび前記ユーザコンピューティング装置にワイヤレスで接続可能であり、その上にドッキングされた前記ドローンの1つまたは複数からのデータを格納および送信する、
請求項7に記載のシステム。 - 前記ユーザコンピューティング装置が、前記ドローンの1つを手動で、または自動的に選択して複数の飛行動作の1つを実行するための、イベントスケジューリングマネージャをさらに含む、請求項7に記載のシステム。
- 前記ユーザコンピューティング装置が、前記システムの前記ドローンよって実行されている前記飛行動作をライブで見るため、そして前記システムの前記ドローンよって以前にキャプチャされたデータを見るための、イベントビューアをさらに含む、請求項7に記載のシステム。
- 前記ユーザインタフェースが、前記ドローンの作動状態を表示する、請求項1に記載のシステム。
- 前記サーバアセンブリが、
1つまたは複数のネットワークにわたって1つまたは複数のウェブサーバに動作上接続しているデータベースサーバであって、各サーバは、マスター監視データ、遠隔測定情報、ミッションデータ、衝突マッピング、ドローン調整、航空交通制御、キャプチャ画像およびビデオストリームのデータベースを永続的に格納し、かつ連続的に更新するように動作可能である、データベースサーバと、
ライブビデオおよび画像ストリーミングのためのストリームサーバと、
前記ドローン、前記ユーザコンピューティング装置および前記サーバアセンブリの間で自動的にアラートメッセージを送信するための通知サーバとを含み、
ウェブサービスは、前記1つまたは複数のネットワーク、暗号化および前記ビデオおよび画像ストリーミングに関連するネットワーク帯域が得られるまで動的に提供される、
請求項1に記載のシステム。 - 前記ドローンは、
前記ドローンドックにドッキングされていることにより定義される非作動状態、
前記ドローンドック上で充電を受けることにより定義される充電中状態、
前記ドローンが前記飛行動作を実行している稼働中状態、
前記ドローンが故障して修理を必要としている故障状態、
という状態の内の1つまたは複数に従って作動する、請求項2に記載のシステム。 - 自動ドローンセキュリティシステムに対するアクセスを有するソフトウェアアプリケーションを含むモバイル装置であって、前記自動ドローンセキュリティシステムは、
前記位置の画像と遠隔測定データとを含む監視データを測定するための、1つまたは複数の搭載センサおよび撮像装置を含むドローンであって、ある期間の飛行動作を実行し、前記監視データを格納してサーバアセンブリに送信することが可能であるドローンと、
前記ドローンを調整して、前記ドローンから測定されるデータを受信するための前記サーバアセンブリと、
前記ドローンを発進するように、着陸するように、および/または、前記ドローンを格納するように動作可能なドローンドックとを含み、
前記モバイル装置は、前記サーバアセンブリおよび前記ドローンと通信し、前記モバイル装置は、非一時的記憶媒体と、前記サーバアセンブリと前記ドローンの間で送信されるデータを処理するためのプロセッサと、ユーザ入力を受信して、前記ドローンから送信されるデータを表示するためのユーザインタフェースとを含む、
モバイル装置。 - 前記モバイル装置の前記ソフトウェアアプリケーションが、
連続的に更新される監視マップおよび前記位置の1つまたは複数のライブストリームを形成することによって、前記位置を連続的にモニタすること、
1つまたは複数のアラートメッセージおよび前記1つまたは複数のアラートメッセージの受取人を送信するためのアラートメッセージパラメータを構成すること、
選択的に前記1つまたは複数のライブストリームを見ること、
1つまたは複数のドローンを非活動状態および/または再活動状態にすること、
前記撮像装置のための予め定められたアラートまたはパン、ズーム、チルト、方向および毎秒当たりのフレーム数のための最小閾値を含む、前記ドローンの前記搭載センサの1つまたは複数のパラメータを制御すること、または、
前記搭載センサの1つまたは前記撮像装置上の1つまたは複数のアラーム条件を活動状態にすること、
という管理機能を含む、請求項17に記載のモバイル装置。 - 前記サーバアセンブリが、飛行およびセキュリティ制御論理をさらに含み、前記飛行およびセキュリティ制御論理が、
速度、タイマ、慣性測定ユニットまたは全地球測位システム(GPS)を含む、前記ドローンの搭載センサと関連したセンサ状態によりトリガされる、1つまたは複数の予め定められた飛行および操作手順により定義される、実行論理と、
前記ドローンの前記バッテリの状態、および風速と風向、湿度、高度、温度および気圧を含む環境条件、ならびに、1つまたは複数の飛行動作と関連した飛行軌道プランナにより定義される、航続距離予測論理と、
衝突回避論理を含む前記航続距離予測論理、ならびに、前記ドローン、前記サーバアセンブリと前記モバイル装置の間で送信される情報のための制御および暗号化と関連した、自律的論理と、
というプロセスの内の1つまたは複数を含む、請求項17に記載のモバイル装置。 - 前記自動ドローンセキュリティシステムが、1つまたは複数の付加的なドローンと、飛行およびセキュリティ制御論理、撮像装置ならびにセンサ状態を有する、関連する搭載コンピューティングシステムとをさらに含み、
前記モバイル装置または前記サーバアセンブリが、前記位置の連続的で動的な空中カバー範囲のためのドローンのそれぞれに関連する飛行動作を部分的に、または自動的に管理し、
連続的に更新される2次元および/または3次元のマップは、各ドローンの前記1つまたは複数の搭載センサおよび撮像装置から集められた、以前に、そして、ライブで記録された2次元および/または3次元データの2次元および/または3次元ブレンディングにより定義される画像スティッチ論理で、前記位置の前記モバイル装置の前記ユーザインタフェースに形成される、
請求項17に記載のモバイル装置。
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