JP4866746B2 - Worker location warning system - Google Patents

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Description

本発明は、複数の作業員で作業活動をする際に作業員の所在に係る警戒に供される作業員所在警戒システムに関する。   The present invention relates to a worker location alert system used for alerting the location of a worker when a plurality of workers perform work activities.

管理装置と携帯可能な無線端末とを用いた無線通信システムを用いて、管理範囲内において無線端末を携帯する者の所在を確認し、事故を未然に防ごうとする技術が知られている。   2. Description of the Related Art There is known a technique for confirming the location of a person who carries a wireless terminal within a management range by using a wireless communication system using a management device and a portable wireless terminal to prevent an accident.

例えば、GPS(Global Positioning System)により測位された現在の位置情報を管理装置に無線通信するセンサネットワーク機を海水浴客それぞれに携帯させ、管理装置で受信した各センサネットワーク機の現在位置が予め設定されている危険海域内にあるか否かを判定することで、水難を未然に防ごうとする技術がある(例えば、特許文献1参照)。
特開2005−348011号公報
For example, each bather has a sensor network device that wirelessly communicates current position information measured by GPS (Global Positioning System) to the management device, and the current position of each sensor network device received by the management device is preset. There is a technology that tries to prevent drought by determining whether or not it is in a dangerous marine area (see, for example, Patent Document 1).
JP 2005-348011 A

ところで、様々な作業現場において複数の作業員でチームを編成して作業活動をする形態が見られる。例えば、鉄道線路の保線作業もその一つであり、複数の作業員に少なくとも一名の監督者(=チームリーダ)で一つのチームが編成され、所定の作業区間に沿って展開して鉄道施設の敷設・点検・整備を行う。   By the way, there is a form in which a team is formed by a plurality of workers to perform work activities at various work sites. For example, track maintenance work on railway tracks is one of them, and a team is formed by at least one supervisor (= team leader) among a plurality of workers and deployed along a predetermined work section. Lay, inspect and maintain.

こうしたチームによる作業活動を行う場合、特に保線作業のように比較的広範囲に作業員が展開するケースでは、監督者は作業員の安全確保のために各員の所在を常に把握しておく必要がある。そして監督者は、例えば作業事故が心配される危険エリアに作業員が接近した場合には注意を喚起し未然に事故を防ぎ、或いは作業員が遠く離れてしまわないようにチーム全体を指揮監督しなければならない。ほとんどの場合、監督者は目視によって各作業員の所在を把握しているが、作業区間を一望できない状況では監視位置を小まめに変えなければならず監督者の大きな負担となっていた。   When working with such teams, especially in cases where workers are deployed over a relatively wide area, such as track maintenance work, the supervisor must always know where each person is to ensure the safety of the workers. is there. The supervisor, for example, alerts the worker when he or she approaches a danger area where work accidents are a concern and prevents the accident in advance, or directs and supervises the entire team so that the worker is not far away. There must be. In most cases, the supervisor grasps the location of each worker by visual inspection, but in a situation where the work section cannot be seen, the supervisory position has to be changed slightly, which is a heavy burden on the supervisor.

こうした監督者の負担を軽減することを考えた場合、前述の従来技術の適用が考えられる。しかし、例えば特許文献1の技術では、作業員が携帯することになるであろうセンサネットワーク機はGPS機能を搭載する必要があり、またGPS機能に係る電力を必要とする。そのため、センサネットワーク機の小型化・軽量化・稼働時間長期化が難しい。その一方で、保線作業のように比較的長時間におよぶ作業では、携帯する装置はできるだけ小型軽量で電池などの交換をできるだけ少なくしたいといった強い要望がある。また、特許文献1の技術のようにGPSで現在位置を検出することを必須とする方法では、GPSの精度や、トンネル内などのGPSを利用できない環境での利用に制限が生じる点も問題となる。   When considering reducing the burden on such supervisors, it is possible to apply the above-mentioned conventional technology. However, for example, in the technique of Patent Document 1, a sensor network device that an operator will carry is required to be equipped with a GPS function, and also requires electric power related to the GPS function. For this reason, it is difficult to reduce the size, weight, and operating time of sensor network devices. On the other hand, in work that requires a relatively long period of time, such as track maintenance, there is a strong demand for a portable device that is as small and light as possible and that the number of battery replacements should be reduced as much as possible. In addition, in the method that requires the current position to be detected by GPS as in the technique of Patent Document 1, there is a problem in that the accuracy of GPS and the use in environments where GPS cannot be used such as in tunnels are limited. Become.

本発明は、こうした事情を鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、GPSによる現在位置の検出機能を用いなくとも作業員の所在に係る警戒に利用できる警戒システムを実現することである。更に望むらくは、作業員が携帯する装置をできるだけ小型軽量に実現することである。   The present invention has been made in view of such circumstances, and the purpose of the present invention is to realize a warning system that can be used for warning related to the location of a worker without using a current position detection function by GPS. is there. Further, it is desirable to realize a device carried by an operator as small and light as possible.

上記の課題を解決する第1の発明は、互いにマルチホップ通信によるアドホック通信が可能な複数の無線通信端末(例えば、図1の作業員端末100)及び警報装置(例えば、図1のリーダ端末300)を具備した作業員所在警戒システムであって、前記各無線通信端末が、前記警報装置宛てに自機の識別情報を前記アドホック通信によって定期的に送信する端末送信手段(例えば、図1の制御ユニット190、第1無線通信モジュール106、アンテナ110)を備え、前記警報装置が、前記複数の無線通信端末それぞれの識別情報を記憶する記憶手段(例えば、図1の制御ユニット390、ICメモリ304、図13の作業員端末登録データ372)と、前記アドホック通信によって前記無線通信端末の識別情報を受信する識別情報受信手段(例えば、図1の制御ユニット390、第1無線通信モジュール306、アンテナ310)と、前記識別情報受信手段により受信された識別情報と前記記憶手段に記憶されている識別情報とを定期的に照査し、受信されない識別情報の発生を検出する未受信検出手段(例えば、図1の制御ユニット390、図18のステップS100〜S104)と、前記検出に応じて所定の報知を行う第1報知手段(例えば、図1のバイブレータ309、LCD316、イヤホン322、図18のステップS106)と、を備えた作業員所在警戒システムである。   A first invention for solving the above-described problem is that a plurality of wireless communication terminals (for example, the worker terminal 100 in FIG. 1) and an alarm device (for example, the reader terminal 300 in FIG. 1) capable of ad hoc communication by multi-hop communication with each other. 1) terminal transmission means (for example, the control of FIG. 1) in which each wireless communication terminal periodically transmits its own identification information to the alarm device by the ad hoc communication. Unit 190, first wireless communication module 106, antenna 110), and the alarm device stores storage information (for example, control unit 390, IC memory 304 in FIG. The worker terminal registration data 372) of FIG. 13 and the identification information reception for receiving the identification information of the wireless communication terminal by the ad hoc communication Periodically (for example, the control unit 390, the first wireless communication module 306, the antenna 310 in FIG. 1), the identification information received by the identification information receiving means, and the identification information stored in the storage means Non-reception detecting means (for example, control unit 390 in FIG. 1, steps S100 to S104 in FIG. 18) for detecting occurrence of identification information that is not received, and first notification means for performing predetermined notification in response to the detection (For example, the vibrator 309 in FIG. 1, the LCD 316, the earphone 322, and step S106 in FIG. 18).

第1の発明によれば、無線通信端末はマルチホップ通信によるアドホック通信によって警報装置宛てに自機の識別情報を定期的に送信することができる。そして、警報装置側では、無線通信端末から受信した識別情報を記憶手段に記憶されている識別情報と定期的に照査し、受信されない識別情報の発生を検出して所定の報知をすることができる。   According to the first invention, the wireless communication terminal can periodically transmit its own identification information to the alarm device by ad-hoc communication using multi-hop communication. On the alarm device side, the identification information received from the wireless communication terminal can be periodically checked with the identification information stored in the storage means, and the occurrence of identification information that is not received can be detected to give a predetermined notification. .

例えば、作業員に無線通信端末を携行させ、警報装置を監督者であるチームリーダが所持すれば、作業員がアドホック通信できない位置に至ると、無線通信端末からは自機の識別情報を警報装置に送れなくなり、警報装置で自動的に報知がなされることになる。チームリーダは、報知によって作業員がチームから離脱状態になろうとしている或いはなったことが自動的に知らされるので、常に目視で作業員の所在を確認し続けなければならない従来に比べて、遙かに容易にチームの安全確保及びその担保ができるようになる。また、第1の発明によれば、無線通信端末にはGPS機能を必要としない。したがって、無線通信端末を小型軽量化することが容易になる。また、GPS機能が使えないトンネル内の保線作業などにも利用可能になる。   For example, if a worker carries a wireless communication terminal and the team leader who is the supervisor possesses the alarm device, when the worker reaches a position where ad hoc communication is not possible, the wireless communication terminal sends the identification information of the own device to the alarm device. The alarm device automatically notifies the user. The team leader is automatically informed that the worker is about to leave the team by notification, so compared to the conventional case where the worker's location must always be confirmed visually, It becomes much easier to secure and secure the team. According to the first invention, the wireless communication terminal does not need a GPS function. Therefore, it becomes easy to reduce the size and weight of the wireless communication terminal. It can also be used for track maintenance work in tunnels where the GPS function cannot be used.

第2の発明は、互いにマルチホップ通信によるアドホック通信が可能な複数の無線通信端末及び警報装置を具備した作業員所在警戒システムであって、前記各無線通信端末が、前記警報装置宛てに自機の識別情報を前記アドホック通信によって定期的に送信する端末送信手段を備え、前記警報装置が、前記複数の無線通信端末それぞれの識別情報を記憶する記憶手段と、前記アドホック通信によって前記無線通信端末の識別情報を受信する識別情報受信手段と、前記識別情報受信手段で前記識別情報を受信するのに要したホップ数が所定の上限ホップ数を超過して受信したことを検出するホップ数超過検出手段(例えば、図1の制御ユニット390、図18のステップS112)と、前記ホップ数超過検出手段の検出に応じて所定の報知を行う第2報知手段(例えば、図1の制御ユニット390、バイブレータ309、LCD316、イヤホン322、図18のステップS114)と、を備えた作業員所在警戒システムである。   A second invention is a worker location warning system comprising a plurality of wireless communication terminals and alarm devices capable of ad-hoc communication by multi-hop communication with each other, wherein each of the wireless communication terminals is addressed to the alarm device. Terminal transmitting means for periodically transmitting the identification information by the ad hoc communication, the alarm device storing the identification information of each of the plurality of wireless communication terminals, and the wireless communication terminal of the wireless communication terminal by the ad hoc communication Identification information receiving means for receiving identification information, and hop number excess detection means for detecting that the number of hops required to receive the identification information by the identification information receiving means exceeds a predetermined upper limit hop number. (For example, the control unit 390 in FIG. 1 and step S112 in FIG. 18) and a predetermined notification are performed in response to detection by the hop count excess detection means. Second informing means (e.g., control unit 390 of FIG. 1, a vibrator 309, LCD 316, earphone 322, step S114 of FIG. 18) is a worker location warning systems with, and.

また、第3の発明は、前記警報装置が、前記識別情報受信手段で前記識別情報を受信するのに要したホップ数が所定の上限ホップ数を超過して受信したことを検出するホップ数超過検出手段と、前記ホップ数超過検出手段の検出に応じて所定の報知を行う第2報知手段と、を更に備えた第1の発明の作業員所在警戒システムである。   In addition, the third invention is characterized in that the alarm device detects that the number of hops required to receive the identification information by the identification information receiving means exceeds the predetermined upper limit hop number and has received the hop number excess. The worker location warning system according to the first aspect of the present invention, further comprising detection means and second notification means for performing predetermined notification in response to detection by the hop count excess detection means.

マルチホップ通信では、有効通信距離が数m〜10m程度の比較的近距離に限定される場合が多い。つまり、マルチホップ通信によって要したホップ数に有効通信距離を乗算すれば、発信元の無線局からの概ねの距離が把握できることになる。   In multi-hop communication, the effective communication distance is often limited to a relatively short distance of about several m to 10 m. In other words, if the number of hops required for multi-hop communication is multiplied by the effective communication distance, the approximate distance from the source wireless station can be grasped.

第2の発明及び第3の発明によれば、無線通信端末から送信された識別情報が、警報装置で受信されるまでに要したホップ数が所定の上限ホップ数を超過した場合にこれを検出することができる。つまり、超過が検出された識別信号を送信した無線通信端末が、概ね上限ホップ数にマルチホップ通信の有効通信距離を乗算した距離まで離れた状態であると判断できる。したがって、警報装置が超過検出に応じて所定の報知を行うことで、超過が検出された識別信号を送信した無線通信端末を所持する作業者が遠く離れていることを報知するといったことができる。更に、システムで使用する無線通信の数に近い上限ホップ数を適当に設定することによって、チームが広く分散した状態にあることを知らせることもできる。   According to the second and third inventions, when the number of hops required for the identification information transmitted from the wireless communication terminal to be received by the alarm device exceeds the predetermined upper limit hop number, this is detected. can do. That is, it can be determined that the wireless communication terminal that has transmitted the identification signal for which the excess has been detected is in a state of being approximately separated by a distance obtained by multiplying the upper limit hop count by the effective communication distance of multihop communication. Therefore, it is possible to notify that the worker who has the wireless communication terminal that transmitted the identification signal in which the excess has been detected is far away by performing a predetermined notification in response to the detection of the excess. Furthermore, by appropriately setting the upper limit hop number close to the number of wireless communications used in the system, it is possible to notify that the team is in a widely dispersed state.

第4の発明は、互いに無線信号を中継伝送可能な特定通信装置(例えば、図1の中継装置200)であって、前記無線通信端末の端末送信手段によって送信される識別情報を受信することにより、当該無線通信端末の接近を検出する接近検出手段(例えば、図1の第1無線通信モジュール206、アンテナ210、制御ユニット290、図17のステップS70)と、前記接近検出手段により受信された識別情報を含む接近検出信号を、前記アドホック通信より長距離の無線通信により前記警報装置宛てに中継又は直接伝送する接近検出信号伝送手段(例えば、図1の第2無線通信モジュール207、アンテナ210、制御ユニット290、図17のステップS72〜S84)とを備え、所定の危険エリアとされる場所に設置される特定通信装置を複数具備し、前記警報装置が、前記接近検出信号伝送手段によって伝送された接近検出信号を受信する接近検出信号受信手段(例えば、図1の第2無線通信モジュール307、アンテナ310)と、前記接近検出信号受信手段による接近検出信号の受信に応じて所定の報知を行う第3報知手段(例えば、図1の制御ユニット390、バイブレータ309、LCD316、イヤホン322、図18のステップS124〜S126)と、を備えた第1〜第3の何れかの発明の作業員所在警戒システムである。   A fourth invention is a specific communication apparatus (for example, the relay apparatus 200 in FIG. 1) capable of relaying and transmitting radio signals to each other by receiving identification information transmitted by terminal transmission means of the radio communication terminal. , Proximity detection means for detecting the approach of the wireless communication terminal (for example, the first wireless communication module 206 in FIG. 1, the antenna 210, the control unit 290, step S70 in FIG. 17), and the identification received by the proximity detection means An approach detection signal transmission means (for example, the second wireless communication module 207, the antenna 210, and the control in FIG. 1) that relays or directly transmits an approach detection signal including information to the alarm device by wireless communication over a longer distance than the ad hoc communication. Unit 290, steps S72 to S84) of FIG. 17, and a specific communication installed in a predetermined dangerous area A proximity detection signal receiving means for receiving the proximity detection signal transmitted by the proximity detection signal transmission means (for example, the second wireless communication module 307 and the antenna 310 in FIG. 1); Third notification means for performing predetermined notification in response to reception of the approach detection signal by the approach detection signal receiving means (for example, control unit 390, vibrator 309, LCD 316, earphone 322, steps S124 to S126 of FIG. 18). And the worker location warning system according to any one of the first to third aspects of the invention.

第4の発明によれば、第1〜第3の何れかの発明と同様の効果を奏するとともに、互いに無線信号を中継伝送可能な特定通信装置によって、無線通信端末の端末送信手段によって送信される識別情報を受信することにより当該無線通信端末の接近を検出した場合に、警報装置に宛てて接近が検出された無線通信端末の識別情報を含む接近検出信号を送信することができる。そして、警報装置では、接近検出信号を受信した場合に所定の報知を実行することができる。   According to the fourth invention, the same effect as any one of the first to third inventions can be obtained and transmitted by the terminal transmission means of the radio communication terminal by the specific communication apparatus capable of relaying radio signals to each other. When the approach of the wireless communication terminal is detected by receiving the identification information, an approach detection signal including the identification information of the wireless communication terminal whose approach is detected can be transmitted to the alarm device. The alarm device can execute a predetermined notification when an approach detection signal is received.

つまり、例えば、各作業員がそれぞれ無線通信を携行し、警報装置を監督者であるチームリーダが携行していれば、作業員が危険エリアに設置された特定通信装置に接近したことをチームリーダに報知することができることになる。   That is, for example, if each worker carries wireless communication and the team leader who is the supervisor carries the alarm device, the team leader indicates that the worker has approached the specific communication device installed in the danger area. Can be notified.

また、特定通信装置は、接近検出信号を無線通信端末のアドホック通信よりも長距離の無線通信によって警報装置宛てに中継又は直接伝送できるので、無線通信端末の配置条件に影響されることなく警報装置に接近検出信号を送信でき、確実に第3報知手段による報知を実現できる。   In addition, since the specific communication device can relay or directly transmit the approach detection signal to the alarm device by wireless communication over a longer distance than the ad hoc communication of the wireless communication terminal, the alarm device is not affected by the arrangement conditions of the wireless communication terminal. It is possible to transmit the approach detection signal to the mobile phone and reliably perform the notification by the third notification means.

第5の発明は、互いに無線信号を中継伝送可能な特定通信装置であって、前記無線通信端末の前記アドホック通信によって送信された識別情報を受信する受信手段(例えば、図1の第1無線通信モジュール206、アンテナ210)と、前記受信手段により受信された識別情報を、当該識別情報の伝達経路とともに、前記アドホック通信より長距離の無線通信により前記警報装置宛てに中継又は直接伝送する伝送手段(例えば、図1の第2無線モジュール207、図21のステップS72〜S84)と、を備えた特定通信装置を複数具備し、前記警報装置が、前記特定通信装置の伝送手段により伝送された識別情報及び伝達経路を受信する伝送受信手段(例えば、図1の第2無線通信モジュール307、アンテナ310)と、前記伝送受信手段により受信された識別情報の伝達経路が所定の遠距離条件を満たしていることを検出する遠距離条件検出手段(例えば、図1の制御ユニット390、図22のステップS108〜S112)と、前記遠距離条件検出手段の検出に応じて所定の報知を行う第4報知手段(例えば、図1の制御ユニット390、バイブレータ309、LCD316、イヤホン322、図22のステップS114)と、を備えた第1〜第3の何れかの発明の作業員所在警戒システムである。   A fifth invention is a specific communication device capable of relaying radio signals to each other, and receiving means for receiving identification information transmitted by the ad hoc communication of the radio communication terminal (for example, the first radio communication in FIG. 1) Module 206, antenna 210) and transmission means for relaying or directly transmitting the identification information received by the receiving means to the alarm device by wireless communication over a longer distance than the ad hoc communication together with the transmission path of the identification information. For example, the second wireless module 207 in FIG. 1 and steps S72 to S84 in FIG. 21 are provided with a plurality of specific communication devices, and the alarm device transmits the identification information transmitted by the transmission means of the specific communication device. And transmission reception means for receiving the transmission path (for example, the second wireless communication module 307 and the antenna 310 in FIG. 1), and the transmission receiver A long distance condition detection means (for example, the control unit 390 in FIG. 1, steps S108 to S112 in FIG. 22) for detecting that the transmission path of the identification information received by the remote controller satisfies a predetermined long distance condition; First notification means provided with fourth notification means (for example, control unit 390, vibrator 309, LCD 316, earphone 322, step S114 of FIG. 22) for performing predetermined notification in response to detection of the distance condition detection means. It is the worker location warning system of any 3rd invention.

また、第6の発明は、前記各特定通信装置が、前記無線通信端末の前記アドホック通信によって送信された識別情報を受信する受信手段と、前記受信手段により受信された識別情報を、当該識別情報の伝達経路とともに、前記アドホック通信より長距離の無線通信により前記警報装置宛てに中継又は直接伝送する伝送手段と、を備え、前記警報装置が、前記特定通信装置の伝送手段により伝送された識別情報及び伝達経路を受信する伝送受信手段と、前記伝送受信手段により受信された識別情報の伝達経路が所定の遠距離条件を満たしていることを検出する遠距離条件検出手段と、前記遠距離条件検出手段の検出に応じて所定の報知を行う第4報知手段と、を備えた第4の発明の作業員所在警戒システムである。   According to a sixth aspect of the present invention, the specific communication device receives the identification information transmitted by the ad hoc communication of the wireless communication terminal, and the identification information received by the reception unit. And a transmission means for relaying or directly transmitting to the alarm device by wireless communication over a longer distance than the ad hoc communication, and the alarm device transmits the identification information transmitted by the transmission means of the specific communication device And a transmission receiving means for receiving the transmission path, a long distance condition detecting means for detecting that the transmission path of the identification information received by the transmission receiving means satisfies a predetermined long distance condition, and the long distance condition detection A worker location warning system according to a fourth aspect of the present invention, comprising: fourth notification means for performing predetermined notification in response to detection of the means.

第5及び第6の発明によれば、特定通信装置によって、受信手段により受信された識別情報を、当該識別情報の伝達経路とともに、無線通信端末のアドホック通信よりも長距離の無線通信によって警報装置宛てに中継又は直接伝送される。そして、これを受信した警報装置では、受信された識別情報の伝達経路が所定の遠距離条件を満たしていることを検出した場合に、第4報知手段によって所定の報知がなされる。したがって、例えば、作業員が無線通信端末を所持し、警報装置をチームリーダが所持していれば、警報装置が遠距離条件を満たす程に遠く離れた作業員の存在を自動的に検知し報知することとなる。
また、特定通信装置を介して無線通信端末のアドホック通信によって送信された識別情報を受信して警報装置に中継することが出来るので、他の無線通信端末の配置条件に影響されずに確実に識別情報を警報装置に届けることができる。
According to the fifth and sixth inventions, the identification information received by the receiving means by the specific communication device, together with the transmission path of the identification information, is alerted by wireless communication over a longer distance than the ad hoc communication of the wireless communication terminal. It is relayed or directly transmitted to the destination. In the alarm device that has received this, when it is detected that the transmission path of the received identification information satisfies a predetermined long-distance condition, a predetermined notification is made by the fourth notification means. Therefore, for example, if a worker has a wireless communication terminal and a team leader has an alarm device, the presence of a worker far away so that the alarm device satisfies a long distance condition is automatically detected and notified. Will be.
In addition, since identification information transmitted by ad hoc communication of a wireless communication terminal via a specific communication device can be received and relayed to an alarm device, it can be reliably identified without being affected by the arrangement conditions of other wireless communication terminals. Information can be delivered to the alarm device.

第7の発明は、前記各特定通信装置が、所定の接近警告信号を発信する接近警告信号発信手段(例えば、図1の第1無線通信モジュール206、図17のステップS84)を備え、前記警報装置が、前記接近警告信号発信手段により発信された接近警告信号を受信する接近警告信号受信手段(例えば、図1の第1無線通信モジュール306)と、前記接近警告信号受信手段の受信に応じて自身が所定エリアに接近した旨の報知を行う自身接近報知手段(例えば、図1の制御ユニット390、バイブレータ309、LCD316、イヤホン322、図18のS116〜S118)と、を備えた第4〜第6の何れかの発明の作業員所在警戒システムである。   According to a seventh aspect of the present invention, each of the specific communication devices includes an approach warning signal transmitting means (for example, the first wireless communication module 206 in FIG. 1 and step S84 in FIG. 17) that transmits a predetermined approach warning signal. In response to reception of an approach warning signal receiving means (for example, the first wireless communication module 306 in FIG. 1) for receiving an approach warning signal transmitted by the approach warning signal transmitting means, and the approach warning signal receiving means. Self-approach notification means (for example, control unit 390, vibrator 309, LCD 316, earphone 322, S116 to S118 of FIG. 18) for notifying that it has approached a predetermined area. 6 is a worker location warning system according to any one of the inventions.

第7の発明によれば、第4〜第6の何れかの発明と同様の効果を奏するとともに、警報装置が特定通信装置から発信された接近警告信号を受信した場合に、自身が所定エリアに接近した旨の報知がなされる。したがって、例えば、警報装置をチームリーダが携行していれば、チームリーダ自身の危険エリアへの接近を警告し安全を確保することができる。   According to the seventh invention, the same effect as in any of the fourth to sixth inventions can be obtained, and when the alarm device receives an approach warning signal transmitted from the specific communication device, the device enters the predetermined area. Notification of approaching is made. Therefore, for example, if the team leader carries the alarm device, it is possible to warn the team leader himself / herself to the danger area and ensure safety.

第8の発明は、前記各無線通信端末が、前記接近警告信号発信手段により発信された接近警告信号を受信する接近警告信号受信手段(例えば、図20における作業員端末100Bの無線通信モジュール392)と、前記接近警告信号受信手段の受信に応じて自身が所定エリアに接近した旨の報知を行う自身接近報知手段(例えば、図20における作業員端末100Bの制御ユニット390、バイブレータ309、LCD316、イヤホン322、図25のステップS36〜S38)と、を備えた第7の発明の作業員所在警戒システムである。   In an eighth aspect of the invention, the wireless communication terminal receives an approach warning signal received by the approach warning signal transmitter (for example, the wireless communication module 392 of the worker terminal 100B in FIG. 20). And own approach notifying means (for example, the control unit 390, vibrator 309, LCD 316, earphone of the worker terminal 100B in FIG. 20) for notifying that the user has approached a predetermined area in response to reception of the approach warning signal receiving means. 322, steps S36 to S38) of FIG. 25, and the worker location warning system of the seventh invention.

第8の発明によれば、第7の発明と同様の効果を奏するとともに、特定通信装置から発信された接近警告信号を受信した場合に、各無線通信端末自身が危険エリアに接近した旨の報知が行われる。したがって、例えば、無線通信端末を作業者が携行すればチームリーダによる注意喚起と、各員の無線通信端末の自身接近報知手段による報知との2重の警告によってより確実に危険エリアからの離脱を促すことができる。   According to the eighth invention, the same effect as the seventh invention is obtained, and when the approach warning signal transmitted from the specific communication device is received, notification that each wireless communication terminal itself has approached the danger area Is done. Therefore, for example, if an operator carries a wireless communication terminal, the worker can be more surely separated from the danger area by a double warning of alerting by the team leader and notification by the own approach notification means of each member's wireless communication terminal. Can be urged.

第9の発明は、前記各特定通信装置が、自身の識別情報を前記警報装置宛てに定期的に中継又は直接伝送する特定通信装置識別情報伝送手段(例えば、図1の第2無線通信モジュール207、図17のステップS84)を備え、前記警報装置が、前記各特定通信装置それぞれの識別情報を記憶する特定通信装置識別情報記憶手段(例えば、図1のICメモリ304、図12の中継装置登録データ370)と、前記特定通信装置識別情報伝送手段により伝送された識別情報と前記特定通信装置識別情報記憶手段に記憶されている識別情報とを定期的に照査し、受信されない識別情報の発生を検出する特定通信装置識別情報未受信検出手段(例えば、図1の制御ユニット390、図18のステップS120〜S122、S128)と、前記特定通信装置識別情報未受信検出手段の検出に応じて当該検出された識別情報の特定通信装置に支障がある旨の報知を行う支障発生装置報知手段(例えば、図1の制御ユニット390、バイブレータ309、LCD316、イヤホン322、図18のステップS130)と、を備えた第4〜第8の何れかの発明の作業員所在警戒システムである。   According to a ninth aspect of the present invention, there is provided specific communication device identification information transmission means (for example, the second wireless communication module 207 of FIG. 1) in which each specific communication device periodically relays or directly transmits its own identification information to the alarm device. 17, and the alarm device stores specific communication device identification information storage means (for example, the IC memory 304 of FIG. 1 and the relay device registration of FIG. 12) for storing the identification information of each of the specific communication devices. Data 370), the identification information transmitted by the specific communication device identification information transmission means, and the identification information stored in the specific communication device identification information storage means are periodically checked to generate identification information that is not received. Specific communication device identification information non-reception detecting means (for example, control unit 390 in FIG. 1, steps S120 to S122, S128 in FIG. 18) to be detected, and the specific communication device In response to detection by the device identification information non-reception detecting means, trouble generating device notification means (for example, the control unit 390, vibrator 309, LCD 316 in FIG. 1) that notifies that the specific communication device of the detected identification information has a problem. , Earphone 322, step S130 in FIG. 18), and the worker location warning system according to any one of the fourth to eighth inventions.

第9の発明によれば、第4〜第8の何れかの発明と同様の効果を奏するとともに、警報装置が、特定通信装置から定期的に受信されない識別情報を検出して、当該検出された識別情報の特定通信装置に支障がある旨の報知がなされることとなる。   According to the ninth invention, the same effect as any one of the fourth to eighth inventions is obtained, and the alarm device detects the identification information that is not periodically received from the specific communication device, and the detected information is detected. A notification that there is a problem with the specific communication device of the identification information is made.

本発明によれば、無線通信端末はマルチホップ通信によるアドホック通信によって警報装置宛てに自機の識別情報を定期的に送信される。そして、警報装置側では、無線通信端末から受信した識別情報を記憶手段に記憶されている識別情報と定期的に照査し、受信されない識別情報の発生を検出して所定の報知がなされる。   According to the present invention, the wireless communication terminal periodically transmits its own identification information to the alarm device by ad hoc communication using multi-hop communication. On the alarm device side, the identification information received from the wireless communication terminal is periodically checked against the identification information stored in the storage means, and the occurrence of identification information that is not received is detected to give a predetermined notification.

また、無線通信端末から送信された識別情報が、警報装置で受信されるまでに要したホップ数が所定の上限ホップ数を超過した場合にこれを検出する。つまり、超過が検出された識別信号を送信した無線通信端末が、上限ホップ数にマルチホップ通信の有効通信距離を乗算した距離まで離れた状態であることを報知することができる。   Moreover, this is detected when the number of hops required until the identification information transmitted from the wireless communication terminal is received by the alarm device exceeds a predetermined upper limit hop number. That is, it is possible to notify that the wireless communication terminal that has transmitted the identification signal in which excess has been detected is in a state of being separated to a distance obtained by multiplying the upper limit hop count by the effective communication distance of multihop communication.

したがって、例えば、無線通信端末を作業員に所持・携帯させ、警報装置を監督者であるチームリーダに所持・携帯させれば、GPS機能を用いなくともチームリーダは作業員が所在不明になるのを未然に防ぎ、作業チームの安全を容易に確保することができるようになる。また、本発明では無線通信端末にGPS機能を設けない分だけ無線通信端末を小型軽量化することができ、バッテリーの消費を抑制することができる。   Therefore, for example, if a wireless communication terminal is carried and carried by a worker, and an alarm device is carried and carried by a team leader who is a supervisor, the team leader becomes unclear even if the GPS function is not used. Can be prevented, and the safety of the work team can be easily secured. Further, in the present invention, the wireless communication terminal can be reduced in size and weight by the amount that the GPS function is not provided in the wireless communication terminal, and battery consumption can be suppressed.

〔第1実施形態〕
以下、本発明を適用した第1実施形態として、鉄道の保線作業に従事する保線作業チームで用いる場合の作業員所在警戒システムを例に挙げて説明する。
[First Embodiment]
Hereinafter, as a first embodiment to which the present invention is applied, a worker location warning system when used in a track maintenance team engaged in track maintenance work will be described as an example.

[システムの構成]
図1は、本実施形態で用いられる作業員所在警戒システムの構成を説明する図である。同図に示すように、本実施形態における作業員所在警戒システムは、作業員端末100と、中継装置200と、リーダ端末300とを具備する。
[System configuration]
FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a worker location warning system used in the present embodiment. As shown in the figure, the worker location warning system in this embodiment includes a worker terminal 100, a relay device 200, and a reader terminal 300.

作業員端末100は、作業チームで保線作業を行う作業員が所持する無線通信端末装置であって、作業チームの作業員数と同数だけ使用される。作業員端末100は、樹脂ケース101内に、CPU(中央演算装置)102や各種ICメモリ104、第1無線通信モジュール106を搭載した制御ユニット190と、バッテリー108とを内蔵する。また、その外装部には、無線通信用のアンテナ110と、パソコン等の外部情報機器とデータ伝送に用いられるケーブルジャック112を備える。   The worker terminal 100 is a wireless communication terminal device possessed by a worker who performs track maintenance work in the work team, and is used in the same number as the number of workers in the work team. The worker terminal 100 includes a control unit 190 in which a CPU (central processing unit) 102, various IC memories 104, and a first wireless communication module 106 are mounted in a resin case 101, and a battery 108. In addition, the exterior portion includes an antenna 110 for wireless communication, an external information device such as a personal computer, and a cable jack 112 used for data transmission.

第1無線通信モジュール106は、有効通信距離が数m〜10m程度となる近距離無線通信(第1無線)によって、有効通信距離内に存在する同種の無線局とアドホックに通信接続してマルチホップ通信を行う機能を備える。例えば、Bluetooth(登録商標)や、ZigBee(登録商標)などの通信モジュールを用いることで実現できる。   The first wireless communication module 106 is connected to the same type of wireless station existing within the effective communication distance in an ad hoc manner by multi-hop by short-range wireless communication (first wireless) with an effective communication distance of about several meters to 10 meters. A function to perform communication is provided. For example, it can be realized by using a communication module such as Bluetooth (registered trademark) or ZigBee (registered trademark).

ケーブルジャック112は、USB(Universal Serial Bus)やIEEE1394などの規格に対応した伝送ケーブルの接続端子である。   The cable jack 112 is a connection terminal of a transmission cable corresponding to a standard such as USB (Universal Serial Bus) or IEEE1394.

制御ユニット190は、ケーブルジャック112で接続された伝送ケーブルを介してパソコンなどの外部情報装置と接続し、外部情報装置からICメモリ104に自在にプログラムやデータを書き込むことが可能に構成されている。電源スイッチ114がONにされると、制御ユニット190はICメモリ104に記憶されているプログラム及びデータに基づいて端末各部を制御し、作業員端末100を自動的に起動させる。そして、無線通信モジュール106によってマルチホップ通信可能なアドホック通信を確立し、自身の識別情報(以下、「作業員端末ID」と言う。)を定期的にリーダ端末300に宛てて送信する制御と、自身の作業員端末IDを定期的に中継装置200に送信する制御とを実行する。   The control unit 190 is connected to an external information device such as a personal computer via a transmission cable connected by the cable jack 112, and is configured to be able to freely write programs and data from the external information device to the IC memory 104. . When the power switch 114 is turned on, the control unit 190 controls each part of the terminal based on the program and data stored in the IC memory 104 and automatically starts the worker terminal 100. Then, the wireless communication module 106 establishes ad hoc communication capable of multi-hop communication, and periodically transmits its identification information (hereinafter referred to as “worker terminal ID”) to the reader terminal 300; Control which transmits own worker terminal ID to the relay apparatus 200 regularly is performed.

中継装置200は、固定式の特定通信装置であって、作業チームが保線作業する区域内の危険エリア内又は危険エリアの近傍に予め配置される。中継装置200は、樹脂ケース201内に、CPU(中央演算装置)202や各種ICメモリ204、第1無線通信モジュール206並びに第2無線通信モジュール207を搭載した制御ユニット290を内蔵する。また、その外装部には、無線通信用のアンテナ210と、パソコン等の外部情報機器とデータ伝送に用いられるケーブルジャック212とを備える。尚、電源は、コンセントなどの外部電源から供給を受ける構成や、バッテリーを内蔵する構成を適宜組み合わせる。   The relay device 200 is a fixed specific communication device, and is arranged in advance in or near the danger area in the area where the work team performs track maintenance work. The relay device 200 includes a control unit 290 in which a CPU (Central Processing Unit) 202, various IC memories 204, a first wireless communication module 206, and a second wireless communication module 207 are mounted in a resin case 201. In addition, the exterior portion includes an antenna 210 for wireless communication, an external information device such as a personal computer, and a cable jack 212 used for data transmission. Note that the power source is appropriately combined with a configuration in which power is supplied from an external power source such as an outlet or a configuration in which a battery is incorporated.

第1無線通信モジュール206は、有効通信距離が数m〜10m程度となる近距離無線通信によって、有効通信距離内に存在する同種の無線局とアドホックに通信接続してマルチホップ通信を行う機能を備える。例えば、Bluetooth(登録商標)や、ZigBee(登録商標)などの通信規格に基づく通信モジュールを用いることで実現できる。   The first wireless communication module 206 has a function of performing multi-hop communication by connecting to an ad hoc communication with the same type of wireless station existing within the effective communication distance by short-range wireless communication having an effective communication distance of about several meters to 10 meters. Prepare. For example, it can be realized by using a communication module based on a communication standard such as Bluetooth (registered trademark) or ZigBee (registered trademark).

第2無線通信モジュール207は、有効通信距離が100m〜150m程度に及ぶ長距離無線通信(第2無線)によって、有効通信距離内に存在する同種の無線局とアドホックに通信接続してマルチホップ通信を行う機能を備える。例えば、無線LANなどの無線通信モジュールによって実現できる。   The second wireless communication module 207 performs ad hoc communication connection with the same type of wireless stations existing within the effective communication distance by long-range wireless communication (second wireless) with an effective communication distance of about 100 m to 150 m. The function to perform. For example, it can be realized by a wireless communication module such as a wireless LAN.

尚、無線の有効通信距離を切換可能な通信モジュールを用いる場合には、第1無線通信モジュール206及び第2無線通信モジュール207を同一の無線モジュールで実現する構成としても良いのは勿論である。その場合、以下の説明で第1無線通信モジュール206によって送信する旨記載されているところでは、無線の出力を「小」に切り換えてから送信すると読み替えれば良い。同様に第2無線通信モジュール207によって送信する旨記載されているところでは、無線の出力を「大」に切り換えてから送信すると読み替えれば良い。   In addition, when using the communication module which can switch a wireless effective communication distance, of course, it is good also as a structure which implement | achieves the 1st wireless communication module 206 and the 2nd wireless communication module 207 with the same wireless module. In that case, where it is described in the following description that transmission is performed by the first wireless communication module 206, it may be read that transmission is performed after the wireless output is switched to “small”. Similarly, where it is described that transmission is performed by the second wireless communication module 207, it may be read that transmission is performed after the wireless output is switched to “large”.

制御ユニット290は、ケーブルジャック212で接続された伝送ケーブルを介してパソコンなどの外部情報装置と接続し、外部情報装置からICメモリ204に自在にプログラムやデータを書き込むことが可能に構成されている。電源スイッチ214がONにされると、制御ユニット290はICメモリ204に記憶されているプログラム及びデータに基づいて装置全体を制御し、中継装置200を自動的に起動させる。そして、第1無線通信モジュール206及び第2無線通信モジュール207によって他の無線局とマルチホップ通信可能なアドホック通信を確立し、自身の識別情報(以下、「中継装置ID」と言う。)を定期的にリーダ端末300に宛てて送信する制御と、第1無線通信モジュール206による無線通信で1ホップでのアドホック通信可能に接続した作業員端末100の作業員端末IDをリストアップした接続端末リストを作成し、リーダ端末300に送信する制御とを実行する。   The control unit 290 is configured to be connected to an external information device such as a personal computer via a transmission cable connected by the cable jack 212 and to freely write programs and data from the external information device to the IC memory 204. . When the power switch 214 is turned on, the control unit 290 controls the entire apparatus based on the program and data stored in the IC memory 204, and automatically activates the relay apparatus 200. Then, the first wireless communication module 206 and the second wireless communication module 207 establish ad hoc communication capable of multi-hop communication with other wireless stations, and periodically identify their own identification information (hereinafter referred to as “relay device ID”). A connection terminal list that lists the worker terminal IDs of the worker terminals 100 that are connected so as to be capable of one-hop ad hoc communication through the wireless communication by the first wireless communication module 206 and the transmission to the reader terminal 300. Control to create and transmit to the reader terminal 300 is executed.

リーダ端末300は、作業チームの作業全体の指揮監督をするリーダが所持する無線通信端末装置であって本システムにおける警報装置である。基本的には一台だけ用いられるが、正・副のリーダで指揮監督する場合には複数台用いる構成としても良い。   The leader terminal 300 is a wireless communication terminal device possessed by a leader who directs and supervises the entire work of the work team, and is an alarm device in this system. Basically, only one unit is used, but when conducting and supervising with primary and secondary leaders, it is possible to use a plurality of units.

そしてリーダ端末300は、樹脂ケース301内に、CPU(中央演算装置)302や各種ICメモリ304、第1無線通信モジュール306並びに第2無線通信モジュール307を搭載した制御ユニット390と、バッテリー308と、バイブレータ309とを内蔵する。また、樹脂ケース301の外装部には、無線通信モジュール306用のアンテナ310と、ケーブルジャック312と、電源スイッチ314と、各種情報を画像表示するためのLCD(液晶ディスプレイ)316と、操作入力をするための選択キー318及びプッシュボタンキー320と、イヤホン322を接続するイヤホンジャック324とを備える。   The reader terminal 300 includes a control unit 390 in which a CPU (Central Processing Unit) 302, various IC memories 304, a first wireless communication module 306, and a second wireless communication module 307 are mounted in a resin case 301, a battery 308, A vibrator 309 is incorporated. Further, on the exterior portion of the resin case 301, an antenna 310 for the wireless communication module 306, a cable jack 312, a power switch 314, an LCD (Liquid Crystal Display) 316 for displaying various information images, and operation inputs are provided. A selection key 318 and a push button key 320 for performing the operation, and an earphone jack 324 for connecting the earphone 322.

第1無線通信モジュール306は、有効通信距離が数m〜10m程度となる近距離無線通信によって、有効通信距離内に存在する同種の無線局とアドホックに通信接続してマルチホップ通信を行う機能を備える。例えば、Bluetooth(登録商標)や、ZigBee(登録商標)などの通信モジュールを用いることで実現できる。   The first wireless communication module 306 has a function of performing multi-hop communication by connecting to the same type of wireless station existing within the effective communication distance and ad hoc by short-range wireless communication with an effective communication distance of about several meters to 10 meters. Prepare. For example, it can be realized by using a communication module such as Bluetooth (registered trademark) or ZigBee (registered trademark).

第2無線通信モジュール307は、有効通信距離が100m〜150m程度に及ぶ長距離無線通信によって、有効通信距離内に存在する同種の無線局とアドホックに通信接続してマルチホップ通信を行う機能を備える。例えば、無線LANなどの無線通信モジュールによって実現できる。   The second wireless communication module 307 has a function of performing multi-hop communication by performing ad hoc communication connection with the same type of wireless stations existing within the effective communication distance by long-range wireless communication having an effective communication distance of about 100 m to 150 m. . For example, it can be realized by a wireless communication module such as a wireless LAN.

尚、無線の有効通信距離を切換可能な通信モジュールを用いる場合には、第1無線通信モジュール306及び第2無線通信モジュール307を同一の無線モジュールで実現する構成としても良いのは勿論である。その場合、以下の説明で第1無線通信モジュール306によって送信する旨記載されているところでは、無線の出力を「小」に切り換えてから送信すると読み替えれば良い。同様に第2無線通信モジュール307によって送信する旨記載されているところでは、無線の出力を「大」に切り換えてから送信すると読み替えれば良い。   Of course, when using a communication module capable of switching the wireless effective communication distance, the first wireless communication module 306 and the second wireless communication module 307 may be realized by the same wireless module. In that case, in the following description, where it is described that transmission is performed by the first wireless communication module 306, it may be read that transmission is performed after the wireless output is switched to “small”. Similarly, where it is described that transmission is performed by the second wireless communication module 307, it may be read that transmission is performed after the wireless output is switched to “large”.

制御ユニット390は、ケーブルジャック312で接続されたパソコンなどの外部装置から搭載するICメモリ304に自在にプログラムやデータを書き込むことが可能に構成されており、電源スイッチ314がONにされると自動的に起動する。そして、ICメモリ304に記憶されているプログラム及びデータに基づいて端末全体を制御し、第1無線通信モジュール306及び第2無線通信モジュール307によって他の無線局とマルチホップ通信可能なアドホック通信を確立し、作業員端末100からの作業員IDの受信、中継装置200からの近距離/長距離それぞれでの中継装置IDの受信、中継装置200からの接続端末リストの受信に係る制御を実行する。更に、作業員IDの受信履歴に基づく作業員端末100を所持する作業員の保線作業チームからの離脱状態であることを警告する報知出力、保線作業チームの広がりが大きくなり分散状態であることを警告する報知出力、中継装置200から受信した接続端末リストに基づく作業員の危険エリアへの接近を警告する報知出力、リーダ端末300を所持するリーダ自身の危険エリアへの接近を警告する報知出力、といった各種の報知制御を実行する。   The control unit 390 is configured so that a program and data can be freely written to an IC memory 304 mounted from an external device such as a personal computer connected by a cable jack 312, and automatically when the power switch 314 is turned on. Start up automatically. Then, the entire terminal is controlled based on the program and data stored in the IC memory 304, and the first wireless communication module 306 and the second wireless communication module 307 establish ad hoc communication capable of multihop communication with other wireless stations. Then, control related to reception of the worker ID from the worker terminal 100, reception of the relay device ID at the short distance / long distance from the relay device 200, and reception of the connection terminal list from the relay device 200 is executed. Further, a notification output for warning that the worker who has the worker terminal 100 based on the reception history of the worker ID is leaving the track maintenance work team, and the spread of the track maintenance work team becomes larger and is in a distributed state. Notification output for warning, notification output for warning of approach of worker to dangerous area based on connection terminal list received from relay device 200, notification output for warning of approach of leader owning reader terminal 300 to leader, Various notification controls are executed.

図2は、本実施形態の使用例を示す概念図である。同図の例では、保線作業チームは5人の作業員2a〜2eと、1人のリーダ4から構成されており、鉄道の線路6に沿って展開して保線作業を行う様子を模式化している。線路6は保線作業のため列車は通らないようにされているが、併設されている別の線路8には列車が通る。   FIG. 2 is a conceptual diagram showing an example of use of this embodiment. In the example of the figure, the track maintenance team is composed of five workers 2a to 2e and one leader 4, and schematically illustrates a state in which the track maintenance work is performed along the railroad track 6. Yes. The track 6 is set so as not to pass a train because of track maintenance work, but the train passes through another track 8 provided.

作業員2a〜2eは、それぞれ作業員端末100a〜100eを携行し、リーダ4はリーダ端末300を携行する。作業員端末100a〜100e及びリーダ端末300の近距離無線の有効通信範囲は、送信元となる装置を中心とする破線円又は破線弧で示されている。互いの有効通信範囲に入っていれば双方向のデータ通信が可能になる。また、送信元の有効通信範囲に受信する側が入っており、受信する側の有効通信範囲に送信元が入っていない場合には、送信元から受信側へのデータ送信はできるが受信側からの送信はできない。   Workers 2a to 2e carry worker terminals 100a to 100e, respectively, and reader 4 carries reader terminal 300. The short-range wireless effective communication range of the worker terminals 100a to 100e and the reader terminal 300 is indicated by a broken line circle or a broken line arc centering on the transmission source device. Bidirectional data communication is possible if they are within the mutual effective communication range. In addition, when the receiving side is included in the effective communication range of the transmission source and the transmission source is not included in the effective communication range of the receiving side, data can be transmitted from the transmission source to the reception side, but from the reception side. Cannot send.

作業開始に先立って、作業区間における危険エリア近傍に複数台の中継装置200(200a,20b,・・・)が間隔Lをおいて配置される。図2(a)の例では、線路8には時折列車が通過するので、これが危険エリアとされ、中継装置200は線路8から安全距離だけ線路6方向に離した位置に配置される。その他、危険エリアは作業区間に配置されている施設や環境によって適宜設定可能である。例えば、分岐器やクロッシング、変圧器などの敷設場所が考えられる。   Prior to the start of work, a plurality of relay apparatuses 200 (200a, 20b,...) Are arranged at intervals L in the vicinity of the danger area in the work section. In the example of FIG. 2A, since a train occasionally passes on the track 8, this is regarded as a dangerous area, and the relay device 200 is disposed at a position away from the track 8 in the direction of the track 6 by a safe distance. In addition, the danger area can be set as appropriate depending on the facility and environment arranged in the work section. For example, laying places such as turnouts, crossings, and transformers can be considered.

中継装置200の第1無線通信モジュール206による近距離無線の有効通信範囲は、図2(a)において当該装置を中心とする破線円又は破線弧で示されている。間隔Lは、作業員端末100a〜100e及びリーダ端末300の近距離無線による有効通信距離rの4倍以下となるように配置される。また、中継装置200は、図2(b)に示すように、中継装置200の第2無線通信モジュール207による第2の無線の有効通信範囲(図中一点破線)で単独の中継装置、又は複数の中継装置の有効通信範囲によって作業区間全体を覆うことができるように考慮されて配置される。   The effective communication range of the short-range wireless by the first wireless communication module 206 of the relay device 200 is indicated by a broken-line circle or a broken-line arc centering on the device in FIG. The space | interval L is arrange | positioned so that it may become 4 times or less of the effective communication distance r by the short distance radio | wireless of the worker terminals 100a-100e and the reader terminal 300. FIG. In addition, as shown in FIG. 2B, the relay device 200 is a single relay device or a plurality of relay devices within the second wireless effective communication range (one-dotted line in the figure) by the second wireless communication module 207 of the relay device 200. The entire work section can be covered by the effective communication range of the relay device.

図3は、本実施形態における作業員端末100を所持する作業員2が保線作業チームから離脱した状態であることを警告する制御に係る原理を説明するための概念図である。尚、図を見易くするために図2における作業員2a〜2e及びリーダ4の図示を省略している。また、近距離無線の有効通信範囲は説明上必要な端末についてのみ付記し、その他の端末については省略している。   FIG. 3 is a conceptual diagram for explaining the principle relating to the control that warns that the worker 2 having the worker terminal 100 in the present embodiment is in a state of leaving the track maintenance work team. Note that the workers 2a to 2e and the reader 4 in FIG. Further, the effective communication range of the short-range wireless communication is added only for terminals necessary for explanation, and is omitted for other terminals.

図3(a)に示すように、作業員端末100a〜100eは、それぞれ近距離無線を用いて定期的に、リーダ端末300宛に自身の作業員端末IDを送信する。以下、この通信を「ID定期通信」と言うことにする。同図のように、作業員及びリーダが互いに近くで作業しているような状況では、作業員端末100a〜100e及びリーダ端末300は、相互に近距離無線の有効通信範囲に存在するのでマルチホップ通信によりアドホックに自動的に無線通信接続する。従って、作業員端末100a〜100eが送信するID定期通信は、マルチホップ通信によってリーダ端末300へ中継される。例えば、作業員端末100aのID定期通信は、作業員端末100a→作業員端末100b→作業員端末100d→リーダ端末300の順にホップされてリーダ端末300で受信される。リーダ端末300は、自身宛のID定期通信を受信すると、作業員端末100a〜100eそれぞれについてID定期通信を受信した受信時刻の履歴を記憶する。   As illustrated in FIG. 3A, the worker terminals 100 a to 100 e periodically transmit their worker terminal IDs to the reader terminal 300 using short-range radio. Hereinafter, this communication is referred to as “ID periodic communication”. As shown in the figure, in a situation where the worker and the leader are working close to each other, the worker terminals 100a to 100e and the reader terminal 300 are within the effective communication range of the short-range wireless communication with each other. Wireless communication is automatically connected to ad hoc by communication. Therefore, the ID regular communication transmitted by the worker terminals 100a to 100e is relayed to the reader terminal 300 by multi-hop communication. For example, the ID periodic communication of the worker terminal 100a is hopped in the order of the worker terminal 100a → the worker terminal 100b → the worker terminal 100d → the reader terminal 300 and is received by the reader terminal 300. When the reader terminal 300 receives the ID periodic communication addressed to itself, the reader terminal 300 stores the history of the reception time when the ID periodic communication is received for each of the worker terminals 100a to 100e.

ここで、図3(b)に示すように、保線作業の位置が図の右側に移ったが、図の左端の作業員が作業に夢中になり他の作業員やリーダから離れてしまった状況になったとする。この状況では、作業員端末100b〜100eは、図3(a)と同様に相互に近距離無線の有効通信範囲に存在し続けているので、これらが送信するID定期通信はリーダ端末300で受信することができる。一方、作業員端末100aの近距離無線の有効通信範囲には、最寄りの作業員端末100bですら存在しない。このため、作業員端末100aが送信したID定期通信はリーダ端末300に届けられない。リーダ端末300では、上述のように作業員端末100a〜100eそれぞれについてID定期通信を受信した受信時刻の履歴を記憶しているが、作業員端末100aについては通信時刻の更新が成されないことになる。つまり、ここで作業員端末100aがチームから遠く離れて離脱した状態にあることが分かる。そこで、リーダ端末300では、一定時間以上ID定期通信の受信時刻が更新されていない作業員端末100を抽出した場合、つまり、受信されない識別情報の発生を検出した場合、所定の報知出力を行い警告を発する。例えば、LCD316で作業員の行方不明を報知する表示、バイブレータ309による振動の発生、及びイヤホン322への警告音の出力によって警報を発する。よって、リーダは作業員の位置を再確認し、該当作業員へ声をかけて注意を喚起し、監視する位置を適切に変更するなどして不要な事故を未然に防ぐように行動することが可能になる。   Here, as shown in FIG. 3B, the position of the track maintenance work has moved to the right side of the figure, but the worker on the left side of the figure has become obsessed with the work and has moved away from other workers and leaders. Suppose that In this situation, since the worker terminals 100b to 100e continue to exist in the effective communication range of the short-range wireless as in FIG. 3A, the ID periodic communication transmitted by them is received by the reader terminal 300. can do. On the other hand, even the nearest worker terminal 100b does not exist in the short-range wireless effective communication range of the worker terminal 100a. For this reason, the ID regular communication transmitted from the worker terminal 100 a is not delivered to the reader terminal 300. As described above, the reader terminal 300 stores a history of reception times when the ID periodic communication is received for each of the worker terminals 100a to 100e, but the communication time is not updated for the worker terminal 100a. . That is, it can be seen that the worker terminal 100a is in a state of being separated from the team. Accordingly, in the reader terminal 300, when the worker terminal 100 whose ID reception time has not been updated for a certain time or more is extracted, that is, when the occurrence of identification information that is not received is detected, a predetermined notification output is made and a warning is given. To emit. For example, an alarm is issued by a display for notifying the worker of missing on the LCD 316, generation of vibration by the vibrator 309, and output of a warning sound to the earphone 322. Therefore, the leader may reconfirm the worker's position, call out to the worker, call attention, and appropriately change the monitoring position to act to prevent unnecessary accidents. It becomes possible.

尚、作業員端末100が故障或いはバッテリー切れなどによって正常に作動しない場合であっても、一定時間以上ID定期通信の受信時刻が更新されていない作業員端末として抽出されるので、作業員端末100の故障警報としての役割も果たすことができる。   Even if the worker terminal 100 does not operate normally due to a failure or battery exhaustion, the reception time of the ID periodic communication is extracted as a worker terminal that has not been updated for a certain time or more. It can also serve as a failure alarm.

図4は、本実施形態における保線作業チームの広がりが大きくなり分散状態であることを警告する制御に係る原理を説明するための概念図である。尚、図を見易くするために図2における作業員2a〜2e及びリーダ4の図示を省略している。また、近距離無線の有効通信範囲は説明上必要な端末についてのみ付記し、その他の端末については省略している。   FIG. 4 is a conceptual diagram for explaining the principle relating to the control that warns that the spread of the track maintenance work team is large and is in a distributed state in this embodiment. Note that the workers 2a to 2e and the reader 4 in FIG. Further, the effective communication range of the short-range wireless communication is added only for terminals necessary for explanation, and is omitted for other terminals.

図4(a)に示すように、作業員端末100a〜100eによるID定期通信は、マルチホップ通信によってアドホックに無線接続された無線局間で受け渡しされるようにしてリーダ端末300に届けられる。尚、無線局間の受け渡し順番、つまりマルチホップ通信の経路は公知のマルチホップ通信技術によって最小ホップ数となる経路が自動的に選択されるものとする。   As shown in FIG. 4A, the ID periodic communication by the worker terminals 100a to 100e is delivered to the reader terminal 300 so as to be transferred between wireless stations wirelessly connected ad hoc by multi-hop communication. It should be noted that a delivery order between wireless stations, that is, a multi-hop communication route, is automatically selected as a route having the minimum number of hops by a known multi-hop communication technique.

ID定期通信には経路に関する情報として、ホップする際に経由した作業員端末100の作業員端末IDが付加される。ID定期通信がリーダ端末300で受信された後、この付加された作業員端末IDを数えることによって、当該通信を受信するまでに要したホップ回数を知り、近距離無線の有効通信距離から当該通信の送信先の作業員端末100までの距離を概ね知ることが可能になる。   In the ID periodic communication, the worker terminal ID of the worker terminal 100 that is passed when hopping is added as information related to the route. After the ID periodic communication is received by the reader terminal 300, by counting the added worker terminal ID, the number of hops required to receive the communication is known, and the communication is performed from the effective communication distance of the short-range wireless communication. It is possible to roughly know the distance to the worker terminal 100 of the transmission destination.

本実施形態では、リーダ端末300がID定期通信に要する上限ホップ数を予め記憶している。同図の例では、作業員端末100は5台用いられているので上限ホップ数を「4」とする。そして、リーダ端末300は、ID定期通信を受信する毎に当該通信のホップ回数を数え、上限ホップ数「4」以上である場合に保線作業チームの作業員の配置が伸びきった分散状態にあることを報知する。尚、上限ホップ数は警告を発する状態をどの程度の分散度合にするかによって適宜設定することができる。   In this embodiment, the leader terminal 300 stores in advance the upper limit number of hops required for ID periodic communication. In the example of the figure, since five worker terminals 100 are used, the upper limit number of hops is “4”. The leader terminal 300 counts the number of hops of the communication every time the ID periodic communication is received, and when the upper limit hop number is “4” or more, the leader terminal 300 is in a distributed state in which the number of workers of the track maintenance work team is fully extended. Inform you. The upper limit number of hops can be set as appropriate depending on the degree of dispersion in which a warning is issued.

例えば図4(a)のように、概ね作業員が近くで作業している場合には、最短経路でホップされると作業員端末100の総数よりも少ないホップ回数でID定期通信を受信することが可能である。保線作業チームのうち最も左端にある作業員端末100aのID定期通信でもホップ回数は「3」となるので、警告は発せられない。
ところが、図4(b)のように、保線作業チームが線路6に沿って長くなるように作業員が比較的離れた状態では、作業員端末100aのID定期通信は他の全作業員端末100b〜100e全てを介したホップ回数「5」でリーダ端末300に受信されることになる。ここで、リーダ端末300では、上限ホップ数「4」が設定されているので作業員端末100aからのID定期通信が上限ホップ数以上になるので、近距離無線通信によるマルチホップ通信が可能ではあるが、全作業員端末からID定期通信を受信可能な長さを超えそうなほど保線作業チームが分散状態にあると判断できる。
For example, as shown in FIG. 4 (a), when the worker is generally working nearby, when the user hops on the shortest route, the ID periodic communication is received with the number of hops smaller than the total number of worker terminals 100. Is possible. Since the number of hops is “3” even in the ID periodic communication of the worker terminal 100a located at the left end of the track maintenance team, no warning is issued.
However, as shown in FIG. 4B, in the state where the workers are relatively separated so that the track maintenance work team becomes longer along the track 6, the ID periodic communication of the worker terminal 100a is performed by all the other worker terminals 100b. It is received by the reader terminal 300 with the number of hops “5” through all of ˜100e. Here, in the reader terminal 300, since the upper limit hop number “4” is set, the ID periodic communication from the worker terminal 100a is equal to or greater than the upper limit hop number, and therefore, multihop communication by short-range wireless communication is possible. However, it can be determined that the track maintenance work team is in a distributed state so as to exceed the length capable of receiving ID periodic communication from all worker terminals.

この状態で、リーダ端末300がLCD316でチーム分散を報知する表示、バイブレータ309による振動の発生、及びイヤホン322からの警告音の出力によって警報を発することよって、リーダは作業員の位置を再確認し、該当作業員へ声を掛けて保線作業チームの体制を立て直すといった対応をとることが可能になり、不要な事故を未然に防ぐことができる。   In this state, the leader terminal 300 reconfirms the position of the worker by issuing a warning by a display in which the leader terminal 300 notifies the team dispersion on the LCD 316, generation of vibration by the vibrator 309, and output of a warning sound from the earphone 322. Therefore, it is possible to take measures such as calling the corresponding worker and reestablishing the track maintenance work team system, thereby preventing unnecessary accidents.

図5及び図6は、本実施形態における作業員が危険エリアへ接近したことを警告する制御に係る原理を説明するための概念図である。尚、図を見易くするために図2における作業員2a〜2e及びリーダ4の図示を省略している。また、近距離無線の有効通信範囲は説明上必要な端末についてのみ付記し、その他の端末については省略している。   5 and 6 are conceptual diagrams for explaining the principle relating to the control for warning that the worker has approached the danger area in the present embodiment. Note that the workers 2a to 2e and the reader 4 in FIG. Further, the effective communication range of the short-range wireless communication is added only for terminals necessary for explanation, and is omitted for other terminals.

作業員端末100a〜100eは、それぞれ近距離無線を用いて、定期的に中継装置200a、200b、200cそれぞれ宛に自身の作業員端末IDを、最大ホップ数「1」に限定して送信する。以下、この通信を「中継装置向け通信」と言うことにする。   The worker terminals 100a to 100e regularly transmit their worker terminal IDs to the maximum number of hops “1” to each of the relay apparatuses 200a, 200b, and 200c using short-range radio. Hereinafter, this communication is referred to as “communication for the relay device”.

図5に示すように、作業員が中継装置200a、200b、200cから破線円で示す近距離無線の有効通信距離より遠くで作業している場合には、作業員端末100a〜100eから送信される中継装置向け通信は、中継装置200a、200b、200cには届かない。そもそも中継装置200は作業区間における危険エリア近傍に配置される。従って、中継装置200a、200b、200cに中継装置向け通信が届かないということは、それだけ作業員は危険エリアから離れていると判断できるので、警告は発する必要はない。   As shown in FIG. 5, when a worker is working from the relay devices 200 a, 200 b, and 200 c beyond the short-range wireless effective communication distance indicated by the broken-line circle, it is transmitted from the worker terminals 100 a to 100 e. The communication for the relay device does not reach the relay devices 200a, 200b, and 200c. In the first place, the relay device 200 is arranged in the vicinity of the danger area in the work section. Therefore, the fact that the communication for the relay device does not reach the relay devices 200a, 200b, and 200c can be determined that the worker is far away from the danger area, so that it is not necessary to issue a warning.

一方、作業員が近距離無線の有効通信距離内に中継装置200へ接近すると、中継装置向け通信が中継装置200に受信される状態となり、それだけ作業員が危険エリアに接近したと判断できることになる。例えば図6の例では、図中左端の作業員が中継装置200aに接近している。作業員端末100aの中継装置向け通信は、近距離無線の有効通信範囲内に存在する中継装置200aでのみ受信されるが、同有効通信範囲内には存在しない中継装置200b,200cでは受信されない。   On the other hand, when the worker approaches the relay device 200 within the short-range wireless effective communication distance, the relay device 200 receives communication for the relay device, and it can be determined that the worker has approached the danger area accordingly. . For example, in the example of FIG. 6, the leftmost worker in the figure is approaching the relay device 200a. The communication for the relay device of the worker terminal 100a is received only by the relay device 200a existing within the effective communication range of the short-range wireless communication, but is not received by the relay devices 200b and 200c not existing within the effective communication range.

中継装置200aは、受信した中継装置向け通信の送信元の作業員端末IDを、第2無線通信モジュール207でリーダ端末300に送信する。以下、この通信を「接続端末リスト通信」ということにする。   The relay device 200 a transmits the received worker terminal ID of the communication for the relay device to the reader terminal 300 by the second wireless communication module 207. Hereinafter, this communication is referred to as “connected terminal list communication”.

第2無線通信モジュール207による第2無線の有効通信範囲は100m〜150m程度有り、作業区域を広くカバーできるように設定されているので、リーダ端末300は第2無線の有効通信範囲内(図中一点破線弧の内側)に存在し常時接続端末リスト通信を受信することができる。そして、リーダ端末300は、中継装置200aから接続端末リスト通信を受信し、接続端末リスト通信に含まれる作業員端末IDに対応する作業員が危険エリアに接近していることを警告する報知出力をする。例えば、LCD316で作業員の危険エリアへの接近を報知する表示、バイブレータ309による振動の発生、及びイヤホン322からの警告音の出力によって警報を発する。これによって、リーダは作業員の位置を再確認し、該当作業員へ声を掛けて不要な事故を未然に防ぐことができる。   The effective range of the second radio by the second radio communication module 207 is about 100 m to 150 m, and is set so as to cover a wide work area. Therefore, the reader terminal 300 is within the effective range of the second radio (in the drawing) It is located inside the one-dot broken line arc) and can always receive terminal list communication. The reader terminal 300 receives the connection terminal list communication from the relay device 200a, and outputs a notification output that warns that the worker corresponding to the worker terminal ID included in the connection terminal list communication is approaching the danger area. To do. For example, the LCD 316 issues a warning based on a display for notifying the worker of approach to the danger area, generation of vibration by the vibrator 309, and output of a warning sound from the earphone 322. As a result, the leader can reconfirm the position of the worker and can speak to the worker to prevent an unnecessary accident.

更に、予め中継装置200の配置位置に関する情報を設定しておけば、何れの中継装置200から危険エリアに接近した作業員端末IDを受信したかを判定することによって、どの危険エリアに接近しているかも知ることが可能になる。   Furthermore, if information regarding the arrangement position of the relay device 200 is set in advance, it is determined which of the risk areas is approached by determining from which relay device 200 the worker terminal ID that has approached the risk area is received. It becomes possible to know if there is.

尚、同図の例では、中継装置200aから1ホップでリーダ端末300に第1無線によって接続した作業員端末100の作業員端末IDを送信しているが、中継装置200bなど他の中継装置とのマルチホップ通信によってリーダ端末300に届けられるケースもある。   In the example of the figure, the worker terminal ID of the worker terminal 100 connected to the leader terminal 300 by the first radio is transmitted from the relay device 200a in one hop, but with other relay devices such as the relay device 200b. In some cases, it is delivered to the reader terminal 300 by multi-hop communication.

図7は、本実施形態におけるリーダが危険エリアへ接近したことを警告する制御に係る原理を説明するための概念図である。尚、図を見易くするために図2における作業員2a〜2e及びリーダ4の図示を省略している。また、近距離無線の有効通信範囲は説明上必要な端末についてのみ付記し、その他の端末については省略している。   FIG. 7 is a conceptual diagram for explaining the principle related to the control for warning that the reader has approached the dangerous area in the present embodiment. Note that the workers 2a to 2e and the reader 4 in FIG. Further, the effective communication range of the short-range wireless communication is added only for terminals necessary for explanation, and is omitted for other terminals.

中継装置200a,200b,200cは、第1無線通信モジュール206を用いてリーダ端末300を送信先にして自身の識別情報(以下「中継装置ID」と言う。)を最大ホップ数「1」で送信する。以下、この接近警告信号の発信となる通信を「接近警報通信」と言うことにする。リーダ端末300の第1無線モジュール306の有効通信範囲と、中継装置の第1無線通信モジュール206の有効通信範囲が重ならないほど離れていれば、接近警報通信は受信されないので、リーダ端末300は危険エリアに接近していないと判断できるのでなんら警告は報知されない。一方、リーダ端末300が中継装置200からの接近警報通信を受信したならば、それだけ危険エリアに接近したと判断することができることになる。例えば、図7の例では、リーダ端末300は中継装置200cに接近している。リーダ端末300は、中継装置200cからの接近警報通信を受信できるようになる。そして、受信した場合には自身が危険エリアに接近したことを警告する報知出力をする。例えば、LCD316で自身の危険エリアへの接近を報知する表示、バイブレータ309による振動の発生、及びイヤホン322からの警告音の出力によって警報を発する。よって、危険エリアから離れるなどの対処をすることで、事故を未然に防ぐことが可能になる。   The relay devices 200a, 200b, and 200c use the first wireless communication module 206 to transmit their identification information (hereinafter referred to as “relay device ID”) with the maximum number of hops “1” using the reader terminal 300 as a transmission destination. To do. Hereinafter, the communication for transmitting the approach warning signal is referred to as “approach warning communication”. If the effective communication range of the first wireless module 306 of the reader terminal 300 and the effective communication range of the first wireless communication module 206 of the relay device are not far from each other, the approach warning communication is not received, and the reader terminal 300 is dangerous. Since it can be determined that the area is not approached, no warning is given. On the other hand, if the reader terminal 300 receives the approach warning communication from the relay device 200, it can be determined that the reader terminal 300 has approached the danger area accordingly. For example, in the example of FIG. 7, the reader terminal 300 is approaching the relay device 200c. The reader terminal 300 can receive the approach warning communication from the relay device 200c. And when receiving, the alerting | reporting output which alert | reports that it approached the dangerous area is output. For example, an alarm is generated by a display for notifying an approach to the danger area on the LCD 316, generation of vibration by the vibrator 309, and output of a warning sound from the earphone 322. Therefore, it is possible to prevent accidents by taking measures such as leaving the danger area.

[機能ブロックの説明]
次に、上述の原理に基づく各種の報知出力を可能にする機能構成について説明する。
図8は、本実施形態における作業員端末100の機能構成の一例を示す機能ブロック図である。同図に示すように、作業員端末100は、無線通信部140と、処理部150と、記憶部160とを備える。
[Description of functional block]
Next, a functional configuration that enables various notification outputs based on the above-described principle will be described.
FIG. 8 is a functional block diagram illustrating an example of a functional configuration of the worker terminal 100 according to the present embodiment. As shown in the figure, the worker terminal 100 includes a wireless communication unit 140, a processing unit 150, and a storage unit 160.

無線通信部140は、無線通信の受信を行うための受信部142と、無線通信の送信を行うための第1送信部144とを備え、有効通信距離数m〜10m程度の第1無線による送受信を実現する。本実施形態では、無線通信部140は図1の無線通信モジュール106とアンテナ110に該当する。   The wireless communication unit 140 includes a reception unit 142 for receiving wireless communication and a first transmission unit 144 for transmitting wireless communication, and transmission / reception by the first wireless having an effective communication distance of about 10 m to 10 m. Is realized. In the present embodiment, the wireless communication unit 140 corresponds to the wireless communication module 106 and the antenna 110 of FIG.

処理部150は、例えばマイクロプロセッサやASIC(特定用途向け集積回路)、ICメモリなどの電子部品によって実現され、作業員端末100の各機能部との間でデータの入出力を行うとともに、記憶部160に記憶されているプログラムやデータに従って種々の演算処理を実行して作業員端末100の各部の動作を制御する。本実施形態では、図1の制御ユニット190がこれに該当する。   The processing unit 150 is realized by electronic components such as a microprocessor, an ASIC (application-specific integrated circuit), an IC memory, and the like. The processing unit 150 inputs and outputs data to and from each functional unit of the worker terminal 100, and also stores a storage unit. Various arithmetic processes are executed in accordance with the programs and data stored in 160 to control the operation of each part of the worker terminal 100. In the present embodiment, the control unit 190 in FIG. 1 corresponds to this.

記憶部160は、例えばICメモリや、光学ディスク、磁気ディスク、メモリカードといった情報記憶媒体によって実現され、コンピュータが読み取り可能な情報を記憶する。本実施形態では、図1の制御ユニット190に搭載されたICメモリ104がこれに該当する。   The storage unit 160 is realized by an information storage medium such as an IC memory, an optical disk, a magnetic disk, or a memory card, and stores computer-readable information. In the present embodiment, the IC memory 104 mounted on the control unit 190 of FIG. 1 corresponds to this.

記憶部160は、プログラムとしては、作業員端末100のシステムプログラムに当る作業員端末制御プログラム162と、第1通信制御プログラム164を記憶している。
第1通信制御プログラム164には、無線通信部140でアドホック通信によるマルチホップ通信を実現するための制御やデータ変換処理、マルチホップの経路選定処理、マルチホップの経路に関する情報を他の無線局と交換する処理などを実行するためのプログラムとデータが格納されており、公知の近距離無線技術の規格を適宜用いることで実現できる。
The storage unit 160 stores a worker terminal control program 162 corresponding to the system program of the worker terminal 100 and a first communication control program 164 as programs.
In the first communication control program 164, control and data conversion processing for realizing multi-hop communication by ad hoc communication in the wireless communication unit 140, multi-hop route selection processing, and information on the multi-hop route are transmitted to other wireless stations. A program and data for executing the exchange processing and the like are stored, and can be realized by appropriately using a known short-range wireless technology standard.

また、記憶部160は、データとして、当該作業員端末100自身の個体識別情報である作業員端末ID170と、リーダ端末300の個体識別情報であるリーダ端末ID172と、中継装置200の個体識別情報である中継装置ID174と、ルート情報176を記憶している。作業員端末ID170、リーダ端末ID172及び中継装置ID174は、作業員端末100を使用する前に、予め設定・記憶されている。   Further, the storage unit 160 includes, as data, a worker terminal ID 170 that is individual identification information of the worker terminal 100 itself, a reader terminal ID 172 that is individual identification information of the reader terminal 300, and individual identification information of the relay device 200. A certain relay device ID 174 and route information 176 are stored. The worker terminal ID 170, the reader terminal ID 172, and the relay device ID 174 are set and stored in advance before using the worker terminal 100.

ルート情報176は、マルチホップ通信可能なアドホック通信によって用いられるマルチホップの経路に関する情報を格納する。第1通信制御プログラム164を実行することによって他の無線局と交換された情報が格納される。   The route information 176 stores information on a multi-hop route used in ad hoc communication capable of multi-hop communication. Information exchanged with other radio stations by storing the first communication control program 164 is stored.

図9は、本実施形態における中継装置200の機能構成の一例を示す機能ブロック図である。同図に示すように、中継装置200は、無線通信部240と、処理部250と、記憶部260とを備える。   FIG. 9 is a functional block diagram illustrating an example of a functional configuration of the relay device 200 according to the present embodiment. As shown in the figure, the relay device 200 includes a wireless communication unit 240, a processing unit 250, and a storage unit 260.

無線通信部240は、無線通信を受信するための受信部242と、有効通信距離が数m〜10m程度の比較的近距離な第1の無線通信による送信を行うための第1送信部244と、有効通信距離が100m〜150m程度の第2の無線通信による送信を行うための第2送信部246とを備え、所定の規格に則った無線の送受信を実現する。本実施形態では、無線通信部240は図1のアンテナ210、第1無線通信モジュール206、第2無線通信モジュール207に該当する。   The wireless communication unit 240 includes a reception unit 242 for receiving wireless communication, and a first transmission unit 244 for performing transmission by the first wireless communication having a relatively short distance with an effective communication distance of about several m to 10 m. And a second transmission unit 246 for performing transmission by second wireless communication having an effective communication distance of about 100 m to 150 m, and realizes wireless transmission and reception in accordance with a predetermined standard. In the present embodiment, the wireless communication unit 240 corresponds to the antenna 210, the first wireless communication module 206, and the second wireless communication module 207 in FIG.

処理部250は、例えばマイクロプロセッサやASIC(特定用途向け集積回路)、ICメモリなどの電子部品によって実現され、中継装置200の各機能部との間でデータの入出力を行うとともに、記憶部260に記憶されているプログラムやデータに従って種々の演算処理を実行して中継装置200の各部の動作を制御する。本実施形態では、図1の制御ユニット290がこれに該当する。   The processing unit 250 is realized by electronic components such as a microprocessor, an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and an IC memory, for example. The processing unit 250 inputs and outputs data to and from each functional unit of the relay apparatus 200, and also stores the storage unit 260. Various arithmetic processes are executed according to programs and data stored in the control unit 200 to control the operation of each unit of the relay device 200. In the present embodiment, the control unit 290 in FIG. 1 corresponds to this.

記憶部260は、例えばICメモリや、光学ディスク、磁気ディスク、メモリカードといった情報記憶媒体によって実現され、コンピュータが読み取り可能な情報を記憶する。本実施形態では、図1の制御ユニット290に搭載されたメモリ204がこれに該当する。   The storage unit 260 is realized by an information storage medium such as an IC memory, an optical disk, a magnetic disk, or a memory card, and stores information that can be read by a computer. In the present embodiment, this corresponds to the memory 204 mounted on the control unit 290 of FIG.

記憶部260は、プログラムとしては、中継装置200のシステムプログラムに当る中継装置制御プログラム262と、処理部250に第1送信部244による第1の無線通信を実現させるための第1通信制御プログラム264と、処理部250に第2送信部246による第2の無線通信を実現させるための第2通信制御プログラム266を記憶している。   The storage unit 260 includes a relay device control program 262 corresponding to the system program of the relay device 200 as a program, and a first communication control program 264 for causing the processing unit 250 to realize the first wireless communication by the first transmission unit 244. The second communication control program 266 for causing the processing unit 250 to realize the second wireless communication by the second transmission unit 246 is stored.

第1通信制御プログラム264及び第2通信制御プログラム266には、無線通信部240でアドホック通信によるマルチホップ通信を実現するための制御やデータ変換処理、マルチホップの経路選定処理、マルチホップの経路に関する情報を他の無線局と交換する処理などを実行するためのプログラムやデータが格納されている。前者は、例えば公知の近距離無線技術の規格を適宜用いることで実現できる。また後者は、例えば公知の無線LAN技術の規格を適宜用いることで実現できる。   The first communication control program 264 and the second communication control program 266 relate to control and data conversion processing for realizing multi-hop communication by ad hoc communication in the wireless communication unit 240, multi-hop route selection processing, and multi-hop route. A program and data for executing processing for exchanging information with other radio stations and the like are stored. The former can be realized, for example, by appropriately using known short-range wireless technology standards. The latter can be realized by appropriately using, for example, a known wireless LAN technology standard.

また、記憶部260は、データとして、当該中継装置200の自身の個体識別情報である中継装置ID270と、リーダ端末300の個体識別情報であるリーダ端末ID272と、接続端末リストデータ274と、ルート情報276とを記憶している。中継装置ID270、リーダ端末ID272は、中継装置200を使用する前に、予め設定・記憶されている。   The storage unit 260 also includes, as data, a relay device ID 270 that is the individual identification information of the relay device 200, a reader terminal ID 272 that is the individual identification information of the reader terminal 300, connection terminal list data 274, and route information. 276 is stored. The relay device ID 270 and the reader terminal ID 272 are set and stored in advance before using the relay device 200.

接続端末リストデータ274は、例えば図10に示すように、第1送信部244によって自身宛(=自身の中継装置IDが送信先IDに設定されている)の中継装置向け通信の送信元となっている作業員端末100の作業員端末IDを接続中端末ID274aとして格納し、これに対応づけて当該中継装置向け通信の受信時刻274bを対応づけて登録している。初期状態では接続端末リストデータ274は生成されていないか、何も登録されていない状態である。また、処理部250によって、一定時間以上継続的に中継装置向け通信を受信しなかった作業員端末IDの登録が抹消される。つまり、接続端末リストデータ274に登録されている作業員端末IDは、近距離無線の有効通信範囲に入るほど当該中継装置200に近づき、一定時間以上継続的にその範囲内に存在する作業員端末100を示している。   For example, as illustrated in FIG. 10, the connection terminal list data 274 is a transmission source of communication for a relay device addressed to itself (= its own relay device ID is set as the transmission destination ID) by the first transmission unit 244. The worker terminal ID of the worker terminal 100 is stored as the connected terminal ID 274a, and the reception time 274b of the communication for the relay device is associated and registered in association with this. In the initial state, the connected terminal list data 274 is not generated or nothing is registered. In addition, the processing unit 250 deletes the registration of the worker terminal ID that has not received the communication for the relay device continuously for a certain time or longer. In other words, the worker terminal ID registered in the connected terminal list data 274 approaches the relay device 200 as it enters the effective communication range of short-range wireless, and the worker terminal that exists continuously in the range for a certain time or longer. 100 is shown.

ルート情報276は、マルチホップ通信に用いられるマルチホップの経路に関する情報を格納する。第1通信制御プログラム264や第2通信制御プログラム266を実行することによって他の無線局と交換された情報が格納される。   The route information 276 stores information related to a multi-hop route used for multi-hop communication. Information exchanged with other radio stations by storing the first communication control program 264 and the second communication control program 266 is stored.

図11は、本実施形態におけるリーダ端末300の機能構成の一例を示す機能ブロック図である。同図に示すように、リーダ端末300は、無線通信部340と、処理部350と、操作入力部352と、警報部354と、記憶部360とを備える。   FIG. 11 is a functional block diagram illustrating an example of a functional configuration of the reader terminal 300 in the present embodiment. As shown in the figure, the reader terminal 300 includes a wireless communication unit 340, a processing unit 350, an operation input unit 352, an alarm unit 354, and a storage unit 360.

無線通信部340は、無線通信を受信するための受信部342と、有効通信距離が数m〜10m程度の比較的近距離な第1の無線通信による送信を行うための第1送信部344と、有効通信距離が100m〜150m程度の第2の無線通信による送信を行うための第2送信部346とを備え、所定の規格に則った無線の送受信を実現する。本実施形態では、無線通信部340は図1のアンテナ310、第1無線通信モジュール306、第2無線通信モジュール307に該当する。   The wireless communication unit 340 includes a reception unit 342 for receiving wireless communication, and a first transmission unit 344 for performing transmission by the first wireless communication having a relatively short distance with an effective communication distance of about several m to 10 m. And a second transmission unit 346 for performing transmission by second wireless communication having an effective communication distance of about 100 m to 150 m, and realizing wireless transmission and reception in accordance with a predetermined standard. In the present embodiment, the wireless communication unit 340 corresponds to the antenna 310, the first wireless communication module 306, and the second wireless communication module 307 in FIG.

処理部350は、例えばマイクロプロセッサやASIC(特定用途向け集積回路)、ICメモリなどの電子部品によって実現され、リーダ端末300の各機能部との間でデータの入出力を行うとともに、記憶部360に記憶されているプログラムやデータに従って種々の演算処理を実行してリーダ端末300の各部の動作を制御する。本実施形態では、図1の制御ユニット390がこれに該当する。   The processing unit 350 is realized by an electronic component such as a microprocessor, an ASIC (application-specific integrated circuit), an IC memory, and the like. The processing unit 350 inputs and outputs data to and from each functional unit of the reader terminal 300 and also stores the storage unit 360. Various arithmetic processes are executed in accordance with the programs and data stored in the terminal to control the operation of each unit of the reader terminal 300. In the present embodiment, the control unit 390 in FIG. 1 corresponds to this.

操作入力部352は、例えばアナログレバーやトラックパッド、マウス、トラックボール、タッチパネルによって実現される。図1の方向キー318やプッシュボタン320がこれに該当する。   The operation input unit 352 is realized by, for example, an analog lever, a track pad, a mouse, a track ball, or a touch panel. The direction key 318 and the push button 320 in FIG.

警報部354は、画像表示素子や振動発生素子、放音素子およびそれらのドライバ回路などによって実現され、リーダ端末300を携行する者に種々の警告を報知する。図1のLCD316、バイブレータ309、イヤホン322、イヤホンジャック324がこれに該当する。   The alarm unit 354 is realized by an image display element, a vibration generating element, a sound emitting element, and a driver circuit thereof, and notifies various warnings to a person carrying the reader terminal 300. The LCD 316, the vibrator 309, the earphone 322, and the earphone jack 324 in FIG.

記憶部360は、例えばICメモリや、光学ディスク、磁気ディスク、メモリカードといった情報記憶媒体によって実現され、コンピュータが読み取り可能な情報を記憶する。本実施形態では、図1の制御ユニット390に搭載されたメモリ304がこれに該当する。   The storage unit 360 is realized by an information storage medium such as an IC memory, an optical disk, a magnetic disk, or a memory card, and stores information that can be read by a computer. In this embodiment, the memory 304 mounted on the control unit 390 in FIG. 1 corresponds to this.

記憶部360は、プログラムとしては、リーダ端末300のシステムプログラムに当るリーダ端末制御プログラム362と、処理部350に第1送信部344による第1の無線通信を実現させるための第1通信制御プログラム364と、処理部350に第2送信部346による第2の無線通信を実現させるための第2通信制御プログラム366を記憶している。   The storage unit 360 includes a reader terminal control program 362 corresponding to the system program of the reader terminal 300 as a program, and a first communication control program 364 for causing the processing unit 350 to realize the first wireless communication by the first transmission unit 344. The second communication control program 366 for causing the processing unit 350 to realize the second wireless communication by the second transmission unit 346 is stored.

第1通信制御プログラム364及び第2通信制御プログラム366には、無線通信部340でアドホック通信によるマルチホップ通信を実現するための制御やデータ変換処理、マルチホップの経路選定処理、マルチホップの経路に関する情報を他の無線局と交換する処理などを実行するためのプログラムやデータが格納されている。前者は、例えば公知の近距離無線技術の規格を適宜用いることで実現できる。また後者は、例えば公知の無線LAN技術の規格を適宜用いることで実現できる。   The first communication control program 364 and the second communication control program 366 relate to control and data conversion processing for realizing multi-hop communication by ad hoc communication in the wireless communication unit 340, multi-hop route selection processing, and multi-hop route. A program and data for executing processing for exchanging information with other radio stations and the like are stored. The former can be realized, for example, by appropriately using known short-range wireless technology standards. The latter can be realized by appropriately using, for example, a known wireless LAN technology standard.

また、記憶部360は、データとして、中継装置登録データ370と、作業員端末登録データ372と、上限ホップ数374と、ルート情報376と、リーダ端末300自身の個体識別情報であるリーダ端末ID378とを記憶している。   The storage unit 360 also includes relay device registration data 370, worker terminal registration data 372, upper limit hop count 374, route information 376, and reader terminal ID 378 that is individual identification information of the reader terminal 300 itself. Is remembered.

中継装置登録データ370は、例えば図12に示すように、使用する中継装置200について、中継装置ID370aと、配置場所情報370bと、通信時刻370cとを対応付けて格納する。配置場所情報370bは、作業開始前に対応する中継装置200を何所に配置したかを端的に示すテキストが格納される。同図の例では、例えば中継装置200aは「第1分岐器付近」、中継装置200bは「下り線:12km距離標付近」に配置されていることを示している。通信時刻370cは、中継装置200から第2無線によってリーダ端末300宛に定期的に送信された中継装置IDを含む通信(以下、「中継装置定期通信」と言う。)を受信した時刻が格納される。   For example, as illustrated in FIG. 12, the relay device registration data 370 stores the relay device ID 370a, the arrangement location information 370b, and the communication time 370c in association with each other for the relay device 200 to be used. The placement location information 370b stores text that briefly indicates where the corresponding relay device 200 has been placed before the start of work. In the example of the figure, for example, the relay device 200a is arranged “in the vicinity of the first turnout”, and the relay device 200b is arranged “in the downlink: near the 12 km distance marker”. The communication time 370c stores the time at which communication including the relay device ID periodically transmitted from the relay device 200 to the reader terminal 300 by the second radio (hereinafter referred to as “relay device periodic communication”) is received. The

作業員端末登録データ372は、例えば図13に示すように、使用する作業員端末10について、作業員端末ID372aと、その携行者の名前など個人を特定するための情報を格納する携行者情報372bと、通信時刻372cとを対応付けて格納する。通信時刻372cには、作業員端末100からマルチホップ通信によってリーダ端末300宛に定期的に送信されたID定期通信を受信した時刻が格納される。   For example, as shown in FIG. 13, the worker terminal registration data 372 includes worker terminal ID 372 a and worker information 372 b that stores information for identifying an individual such as the name of the person who carries the worker terminal 10. And the communication time 372c are stored in association with each other. The communication time 372c stores the time at which the ID periodic communication periodically transmitted from the worker terminal 100 to the reader terminal 300 by multi-hop communication is received.

上限ホップ数374は、作業員端末100のID定期通信がリーダ端末300に受信されるまでに要するホップ数の上限基準値を格納する。受信したデータのホップ数がこの上限ホップ数374以上である場合には、保線作業チームが広く展開しすぎていると判断される。   The upper limit hop number 374 stores an upper limit reference value for the number of hops required until the reader terminal 300 receives the ID periodic communication of the worker terminal 100. When the hop count of the received data is equal to or greater than the upper limit hop count 374, it is determined that the track maintenance work team has developed too widely.

ルート情報376は、マルチホップ通信に用いられるマルチホップの経路に関する情報を格納する。第1通信制御プログラム364や第2通信制御プログラム366を実行することによって他の無線局と交換された情報が格納される。   The route information 376 stores information related to a multi-hop route used for multi-hop communication. Information exchanged with other radio stations by storing the first communication control program 364 and the second communication control program 366 is stored.

[動作の説明]
次に、本実施形態における動作について説明する。
先ず、図14は、作業員端末100、中継装置200、リーダ端末300に共通する本実施形態におけるアドホック通信処理の流れを説明するためのフローチャートである。また、図15は、本実施形態におけるアドホック通信処理において送信されるデータのパケット構造の一例を示す図である。
[Description of operation]
Next, the operation in this embodiment will be described.
First, FIG. 14 is a flowchart for explaining the flow of ad hoc communication processing in the present embodiment common to the worker terminal 100, the relay device 200, and the reader terminal 300. FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a packet structure of data transmitted in the ad hoc communication process according to the present embodiment.

本実施形態におけるアドホック通信処理は、基本的には公知のマルチホップ通信可能なアドホック通信規格によって実現可能である。作業員端末100、中継装置200及びリーダ端末300のそれぞれの処理部が、第1通信制御プログラム164,264,364や第2通信制御プログラム266、366を読み出して実行することによって実現され、所定の制御サイクルで繰り返し実行される。尚、前提として有効通信範囲内に存在する同規格に対応する無線局と自動的に通信を確立するものとする。   The ad hoc communication processing in the present embodiment can basically be realized by a known ad hoc communication standard capable of multi-hop communication. The processing units of the worker terminal 100, the relay device 200, and the reader terminal 300 are realized by reading out and executing the first communication control programs 164, 264, 364 and the second communication control programs 266, 366, respectively. It is executed repeatedly in the control cycle. As a premise, it is assumed that communication is automatically established with a radio station corresponding to the standard existing within the effective communication range.

図14に示すように、本実施形態におけるアドホック通信処理では、先ずデータを受信したならば(ステップS2のYES)、受信したデータの送信先IDが自身の識別情報(ID)と一致するか否かを判定する(ステップS4)。   As shown in FIG. 14, in the ad hoc communication process according to the present embodiment, if data is first received (YES in step S2), whether or not the transmission destination ID of the received data matches its own identification information (ID). Is determined (step S4).

本実施形態におけるアドホック通信で送信されるデータは、図15に示すように、ヘッダー10、送信元ID12、送信先ID14、中継最大ホップ数16、ペイロードデータ18、経路スタック20を含んでいる。送信元ID12は、送信する側の装置が自身の識別情報(作業員端末IDや中継装置ID)を格納し、送信先IDは、データを送りたい宛先の装置の識別情報(リーダ端末IDや中継装置ID)を格納する。中継最大ホップ数16は、当該通信が許可される最大のホップ回数を格納する。ペイロードデータ18には、当該通信に添付されるデータを格納する。経路スタック20は、当該通信の経路情報であって、マルチホップ通信によって経路となった無線局のIDが格納される。経路スタック20に格納されているIDを数えることで、当該データが受信されるまでに要したホップ数を知ることができる。   As shown in FIG. 15, the data transmitted in the ad hoc communication in the present embodiment includes a header 10, a transmission source ID 12, a transmission destination ID 14, a relay maximum hop count 16, payload data 18, and a path stack 20. The transmission source ID 12 stores the identification information (worker terminal ID and relay device ID) of the device on the transmission side, and the transmission destination ID identifies the identification information (reader terminal ID and relay) of the destination device to which data is to be sent. Device ID). The maximum relay hop count 16 stores the maximum number of hops permitted for the communication. The payload data 18 stores data attached to the communication. The route stack 20 is route information of the communication, and stores an ID of a wireless station that has become a route by multi-hop communication. By counting the IDs stored in the route stack 20, it is possible to know the number of hops required until the data is received.

従って、ステップS4では、受信したデータの送信先ID14を、それぞれの記憶部160,260,360に格納されている自身の識別情報(作業員端末ID、中継装置ID、リーダ端末ID)と比較する。そして比較の結果、送信先IDが自身のIDと一致した場合(ステップS4のYES)、処理部150,250,350は、受信したデータを各々の記憶部160,260,360に記憶する(ステップS6)。   Accordingly, in step S4, the destination ID 14 of the received data is compared with its own identification information (worker terminal ID, relay device ID, reader terminal ID) stored in the respective storage units 160, 260, 360. . As a result of the comparison, when the transmission destination ID matches the own ID (YES in step S4), the processing units 150, 250, and 350 store the received data in the respective storage units 160, 260, and 360 (steps). S6).

一方、受信したデータの送信先IDが自身のIDに一致しない場合には(ステップS4のNO)、処理部150,250,350は、次に経路スタック20から求めた受信したデータの現在のホップ数をカウントし、中継最大ホップ数16に達しているか否かを判定する(ステップS8)。現在のホップ数が中継最大ホップ数16に達している場合には(ステップS8のYES)、これ以上ホップすることが許可されていないと判断されるので、受信したデータを消去して(ステップS14)、アドホック通信処理を終了する。   On the other hand, if the destination ID of the received data does not match its own ID (NO in step S4), the processing units 150, 250, and 350 next receive the current hop of the received data obtained from the path stack 20 The number is counted, and it is determined whether or not the relay maximum hop number 16 has been reached (step S8). If the current hop count has reached the maximum relay hop count of 16 (YES in step S8), it is determined that further hops are not permitted, so the received data is deleted (step S14). ), The ad hoc communication process is terminated.

現在のホップ数が中継最大ホップ数16に達していない場合には(ステップS8のNO)、ルート情報176,276,376を参照し、最小ホップ数で送信先へ中継する最短ルート上に自身があるか否かを判定する(ステップS10)。そして、最短ルート上に自身があると判定された場合(ステップS10のYES)、受信したデータの経路スタック20に自身のIDを追加して送信し(ステップS12)、アドホック通信処理を終了する。
尚、ステップS12における送信では、当該アドホック処理を実行している装置が中継装置200である場合には、最短ルート上で次の無線局が作業員端末100又はリーダ端末300である場合には第1送信部244で送信し、次の無線局が中継装置200である場合には第2送信部246で送信するものとする。
If the current number of hops has not reached the maximum number of relay hops 16 (NO in step S8), the route information 176, 276, 376 is referred to, and itself is on the shortest route to be relayed to the destination with the minimum number of hops. It is determined whether or not there is (step S10). If it is determined that there is itself on the shortest route (YES in step S10), the ID is added to the route stack 20 of the received data and transmitted (step S12), and the ad hoc communication process is terminated.
In the transmission in step S12, if the device executing the ad hoc processing is the relay device 200, the first wireless station on the shortest route is the worker terminal 100 or the reader terminal 300. It is assumed that transmission is performed by the first transmission unit 244, and transmission is performed by the second transmission unit 246 when the next radio station is the relay device 200.

一方、最小ホップ数で送信先へ中継するルート上に自身が無いと判定された場合(ステップS10のNO)、受信したデータを消去して(ステップS14)アドホック通信処理を終了する。   On the other hand, if it is determined that there is no one on the route relayed to the transmission destination with the minimum number of hops (NO in step S10), the received data is deleted (step S14), and the ad hoc communication process is terminated.

よって、自身宛のデータは記憶するが、自身宛ではないデータや、最大ホップ数が超過するデータ、最小ホップ数で送信先へ中継する最短ルート上に自身が存在しない場合については受信したデータを破棄・消去し、次にはホップしないように動作する。従って、作業員端末100と中継装置200とリーダ端末300とを含む一つのシステムとしての通信トラフィックの増加を抑制するとともに、無駄な送信の抑制によるバッテリーの消耗を防ぐことができる。特に後者は、保線作業のように一旦作業を始めると比較的長時間に及ぶ作業では大変有益である。   Therefore, the data addressed to itself is stored, but the data that is not addressed to itself, the data that exceeds the maximum number of hops, or the case where the terminal does not exist on the shortest route that relays to the destination with the minimum number of hops. Discard / erase, and then do not hop. Therefore, it is possible to suppress an increase in communication traffic as one system including the worker terminal 100, the relay device 200, and the reader terminal 300, and it is possible to prevent battery consumption due to suppression of useless transmission. In particular, the latter is very useful for a relatively long work once the work is started, such as a track maintenance work.

次に、各装置の動作を個別に説明する。
図16は、本実施形態における作業員端末100に特有の通信処理の流れを説明するためのフローチャートである。ここで説明する処理は、先のアドホック通信処理の前後又は並列して所定の制御サイクルで繰り返し実行される。
Next, the operation of each device will be described individually.
FIG. 16 is a flowchart for explaining the flow of communication processing unique to the worker terminal 100 in the present embodiment. The process described here is repeatedly executed in a predetermined control cycle before or after the previous ad hoc communication process or in parallel.

先ず、処理部150はリーダ端末300への定期通信時刻であるか否かを判定する(ステップS30)。定期通信は、例えば10秒間隔といった具合に適当な時間が予め設定されている。そして、定期通信時刻の場合には(ステップS30のYES)、リーダ端末300を送信先にして自身の作業員端末IDを送信する(ステップS32)。つまり、リーダ端末300宛てにID定期通信を実行する。自身の作業員端末IDは、そもそも送信元ID12(図15参照)に含まれるのでリーダ端末300でこれを参照することで用は足りるが、通信するデータのペイロードデータ18に格納するとしても良い。また、中継最大ホップ数16は無制限となるように、例えば「999」といった極端に大きな所定数を格納するものとする。   First, the processing unit 150 determines whether it is a regular communication time to the reader terminal 300 (step S30). In the regular communication, an appropriate time such as an interval of 10 seconds is set in advance. In the case of the regular communication time (YES in step S30), the worker terminal ID is transmitted using the reader terminal 300 as the transmission destination (step S32). That is, ID periodic communication is performed to the reader terminal 300. Since the worker terminal ID is originally included in the transmission source ID 12 (see FIG. 15), it is sufficient to refer to this in the reader terminal 300, but it may be stored in the payload data 18 of the data to be communicated. Also, an extremely large predetermined number such as “999” is stored so that the maximum number of relay hops 16 is unlimited.

次いで処理部150は、使用されている複数台の中継装置200それぞれについて、自身の作業員端末IDを、中継最大ホップ数「1」に設定して送信する(ステップS34)。つまり、中継装置向け通信を実行する。   Next, the processing unit 150 sets its own worker terminal ID to the maximum number of relay hops “1” and transmits it to each of the plurality of relay devices 200 being used (step S34). That is, communication for the relay device is executed.

一方、リーダ端末300への定期通信時刻ではない場合には(ステップS30のNO)、何も送信しない。   On the other hand, if it is not the regular communication time to the reader terminal 300 (NO in step S30), nothing is transmitted.

尚、本実施形態では中継装置向け通信をリーダ端末へのID定期通信と同時に送信する構成としたが、中継装置向け通信を独自の定期通信周期を設定する構成としても良い。また、本実施形態では中継装置それぞれ個別に中継装置向け通信を送信する構成としたが、予め中継装置200に共通のIDを設定しておき、これを送信元IDに設定することでブロードキャスト形式によって一度で複数台の中継装置に向けた通信を行う構成としても良いのは勿論である。   In the present embodiment, the communication for the relay device is transmitted at the same time as the ID regular communication to the reader terminal. However, the communication for the relay device may be configured to set an original regular communication cycle. Also, in this embodiment, the relay device is configured to individually transmit the communication for the relay device. However, by setting a common ID in the relay device 200 in advance and setting this as the transmission source ID, the broadcast format is used. Of course, it is possible to adopt a configuration in which communication for a plurality of relay apparatuses is performed at a time.

図17は、本実施形態における中継装置200に特有の通信処理の流れを説明するためのフローチャートである。ここで説明する処理は、先のアドホック通信処理の前後又は並列して所定の制御サイクルで繰り返し実行される。   FIG. 17 is a flowchart for explaining the flow of communication processing unique to the relay apparatus 200 in the present embodiment. The process described here is repeatedly executed in a predetermined control cycle before or after the previous ad hoc communication process or in parallel.

処理部250はまず、作業員端末から自身宛のデータを受信した場合(ステップS70のYES)、接続端末リストデータ274に該受信したデータの送信元ID12(図15参照)に格納されている作業員端末IDを接続中端末ID274aに格納し、受信した時刻を受信時刻274bに格納し登録する(ステップS72)。次いで、接続端末リストデータ274に既に登録済みの作業員端末IDで、現在時刻と受信時刻274bに格納されている時刻とを比較し、所定時間以上(例えば、20秒以上)受信時刻274bが更新されていない作業員端末IDを削除する(ステップS74)。   When the processing unit 250 first receives data addressed to itself from the worker terminal (YES in step S70), the processing unit 250 stores the work stored in the connection source list data 274 in the transmission source ID 12 (see FIG. 15). The employee terminal ID is stored in the connected terminal ID 274a, and the received time is stored and registered in the reception time 274b (step S72). Next, the worker terminal ID already registered in the connected terminal list data 274 is compared with the current time and the time stored in the reception time 274b, and the reception time 274b is updated for a predetermined time or more (for example, 20 seconds or more). The worker terminal ID that has not been deleted is deleted (step S74).

一方、作業員端末からデータを受信しても、そのデータが自身宛でない場合には(ステップS70のNO)、接続端末リストデータ274への作業員端末IDの登録の処理は行わない。   On the other hand, even if data is received from the worker terminal, if the data is not addressed to itself (NO in step S70), the process of registering the worker terminal ID in the connection terminal list data 274 is not performed.

次に、処理部250は、リーダ端末への定期通信時刻であるか否かを判定する(ステップS76)。定期通信の時間間隔は適宜設定可能であるが、例えば20秒とする。定期通信時刻である場合には(ステップS76のYES)、無線通信部240の第2送信部246によって実現される有効通信距離が100m〜150m程度の第2無線によってリーダ端末300へ自身の中継装置IDを送信する(ステップS78)。つまり、作業員端末100のID定期通信と同様の通信を行う。   Next, the processing unit 250 determines whether it is a regular communication time to the reader terminal (step S76). Although the time interval of regular communication can be set as appropriate, it is set to 20 seconds, for example. When it is the regular communication time (YES in step S76), the relay device of its own to the reader terminal 300 by the second radio whose effective communication distance realized by the second transmission unit 246 of the radio communication unit 240 is about 100 m to 150 m. The ID is transmitted (step S78). That is, the same communication as the ID regular communication of the worker terminal 100 is performed.

次いで、接続端末リストデータ274を参照し、登録されている作業員端末IDが有るか否かを判定する(ステップS80)。そして、登録されている作業員端末IDが有る場合には(ステップS80のYES)、第2無線によってリーダ端末300へ宛てて接続端末リストデータ274を送信する(ステップS82)。接続端末リストデータ274に登録されている作業員端末IDが無ければ(ステップS80のNO)、接続端末リストデータ274の送信は行わない。   Next, with reference to the connected terminal list data 274, it is determined whether there is a registered worker terminal ID (step S80). If there is a registered worker terminal ID (YES in step S80), the connection terminal list data 274 is transmitted to the reader terminal 300 by the second radio (step S82). If there is no worker terminal ID registered in the connection terminal list data 274 (NO in step S80), the connection terminal list data 274 is not transmitted.

次に、処理部250はリーダ端末300の当該中継装置が配置されている危険エリアへの接近警報通信として、無線通信部240の第1送信部244によって実現される有効通信距離が数m〜10m程度の第1無線によって、自身の中継装置IDを中継最大ホップ数「1」に設定して送信する(ステップS84)。そして、ステップS70の処理に戻る。
一方、ステップS76において、定期通信時刻で無いと判断された場合には(ステップS76のNO)、リーダ端末への送信は行わずにステップS70に戻る。
Next, the processing unit 250 has an effective communication distance of several m to 10 m realized by the first transmission unit 244 of the wireless communication unit 240 as an approach warning communication to the danger area where the relay device of the reader terminal 300 is arranged. With the first radio of the degree, the relay apparatus ID is set to the relay maximum hop number “1” and transmitted (step S84). Then, the process returns to step S70.
On the other hand, if it is determined in step S76 that it is not the regular communication time (NO in step S76), the process returns to step S70 without performing transmission to the reader terminal.

尚、本実施形態では、接続端末リストデータ274の送信や接近警報通信を、リーダ端末300への中継装置のID定期通信と同時に送信する構成としたが、それぞれ独自の定期通信周期を設定する構成としても良いのは勿論である。   In the present embodiment, the connection terminal list data 274 transmission and the approach warning communication are transmitted at the same time as the ID periodic communication of the relay device to the reader terminal 300, but each has its own regular communication cycle. Of course.

図18は、本実施形態におけるリーダ端末300に特有の通信処理の流れを説明するためのフローチャートである。ここで説明する処理は、先のアドホック通信処理の前後又は並列して所定の制御サイクルで繰り返し実行される。   FIG. 18 is a flowchart for explaining the flow of communication processing unique to the reader terminal 300 in the present embodiment. The process described here is repeatedly executed in a predetermined control cycle before or after the previous ad hoc communication process or in parallel.

処理部350は、先ず作業員端末100から自身宛のデータを受信した場合(ステップS100のYES)、作業員端末登録データ372から、受信したデータの送信元ID12に該当する作業員端末ID372aの通信時刻372cを、当該データを受信した時刻で更新する(ステップS102)。   When the processing unit 350 first receives data addressed to itself from the worker terminal 100 (YES in step S100), the processing unit 350 communicates with the worker terminal ID 372a corresponding to the transmission source ID 12 of the received data from the worker terminal registration data 372. The time 372c is updated with the time when the data is received (step S102).

次に、作業員端末データ372を参照して、現在時刻と通信時刻372cを比較し、所定時間以上(例えば、30秒以上)更新されていない作業員端末を抽出する。所定時間以上通信時刻が更新されていない作業員端末が有る場合(ステップS104のYES)、処理部350は、該当する作業員端末ID372aを携行する作業員が所在不明である旨警告する報知出力をする(ステップS106)。具体的には、例えば図19に示すように、LCD316に「警告」の文字と、該当する作業員端末ID372aに対応する携行者情報372bに格納されているテキスト(図中の“name1”)とともに「所在不明」と表示出力させる。また、バイブレータ309を所定の振動パターンで振動させる。また、イヤホンジャック324に接続されているイヤホン322に所定の警告音を放音させる。   Next, with reference to the worker terminal data 372, the current time and the communication time 372c are compared, and a worker terminal that has not been updated for a predetermined time or longer (for example, 30 seconds or longer) is extracted. When there is a worker terminal whose communication time has not been updated for a predetermined time or more (YES in step S104), the processing unit 350 outputs a notification output that warns that the worker carrying the corresponding worker terminal ID 372a is unknown. (Step S106). Specifically, for example, as shown in FIG. 19, together with the text “warning” on the LCD 316 and the text (“name1” in the figure) stored in the carrier information 372b corresponding to the corresponding worker terminal ID 372a. Display “Unknown”. Further, the vibrator 309 is vibrated with a predetermined vibration pattern. In addition, a predetermined warning sound is emitted from the earphone 322 connected to the earphone jack 324.

次に、処理部350は、受信したデータの経路スタック20(図15参照)を参照して、リーダ端末300で受信されるのに要したホップ数を求めて上限ホップ数374と比較する。比較の結果、受信したデータのホップ数が上限ホップ数374以上である場合には(ステップS112のYES)、処理部350は「チーム分散」を警告する報知出力を実行する(ステップS114)。具体的には、LCD316に「警告」の文字と「チーム分散」の文字を表示させる、更に作業員が所在不明である場合とは異なるパターンで、バイブレータ309を振動させるとともにイヤホン322に警告音を放音させる。   Next, the processing unit 350 refers to the received data path stack 20 (see FIG. 15), obtains the number of hops required to be received by the reader terminal 300, and compares it with the upper limit hop number 374. As a result of the comparison, when the number of hops of the received data is greater than or equal to the upper limit hop number 374 (YES in step S112), the processing unit 350 executes a notification output that warns of “team distribution” (step S114). Specifically, the characters “warning” and “team distribution” are displayed on the LCD 316, and the vibrator 309 is vibrated and a warning sound is emitted to the earphone 322 in a pattern different from that in the case where the worker is unknown. Let it sound.

次に、処理部350は、有効通信距離が数m〜10m程度の第1無線によって中継装置200から自身宛のデータを受信した場合(ステップS116のYES)、自身の危険エリア接近を警報する報知出力をする(ステップS118)。具体的には、LCD316に「警告」の文字と「危険エリア接近」の文字を表示させる。また、他の報知とは異なるパターンでバイブレータ309を振動させるとともにイヤホン322に警告音を放音させる。つまり、中継装置200から第1無線によって送信されるリーダ端末300宛ての通信が、リーダ端末300が中継装置200へ接近したことを警告する接近警告信号としての役割を担うことになる。
勿論、第1無線によって中継装置200から自身宛のデータを受信しなければ(ステップS116のNO)、当該報知出力は実行しない。
Next, when the processing unit 350 receives data addressed to itself from the relay device 200 by the first radio having an effective communication distance of about several m to 10 m (YES in step S116), a notification that warns of its own danger area approach. Output is performed (step S118). More specifically, the characters “Warning” and “Dangerous area approach” are displayed on the LCD 316. In addition, the vibrator 309 is vibrated in a pattern different from other notifications and the earphone 322 emits a warning sound. That is, the communication addressed to the reader terminal 300 transmitted from the relay device 200 by the first radio plays a role as an approach warning signal that warns that the reader terminal 300 has approached the relay device 200.
Of course, if the data addressed to itself is not received from relay apparatus 200 by the first radio (NO in step S116), the notification output is not executed.

次に、処理部350は、有効通信距離が100m〜150m程度の第2無線によって中継装置200から自身宛のデータを受信した場合(ステップS120のYES)、受信したデータの送信元ID12に格納されている中継装置IDに対応する中継装置登録データ370の通信時刻370cを、データの受信時刻で更新する(ステップS122)。   Next, when the processing unit 350 receives data addressed to itself from the relay apparatus 200 by the second radio having an effective communication distance of about 100 m to 150 m (YES in step S120), the processing unit 350 stores the received data in the transmission source ID 12. The communication time 370c of the relay device registration data 370 corresponding to the relay device ID being updated is updated with the data reception time (step S122).

更に、受信したデータに接続端末リストデータ274がペイロードデータ18(図15参照)に含まれている場合には(ステップS124のYES)、この接続端末リストデータ274に登録されている作業員端末について「危険エリア接近」警告する報知出力を実行する(ステップS126)。具体的には、例えばLCD316に、「警告」の文字とともに接続端末リストデータ274に登録されている作業員端末の携行者情報372bに格納されているテキストと、「危険エリア接近」の文字を表示させる。さらに、中継装置登録データ370を参照して、送信元ID12に格納されている中継装置IDに対応する配置場所情報370bに格納されているテキストを表示させる。また、他の報知とは異なるパターンでバイブレータ309を振動させるとともにイヤホン322に警告音を放音させる。
一方、受信したデータに接続端末リストデータ274が含まれていない場合には(ステップS124のNO)、報知出力は実行しない。
Furthermore, when the connected terminal list data 274 is included in the payload data 18 (see FIG. 15) in the received data (YES in step S124), the worker terminals registered in the connected terminal list data 274 are identified. A notification output for warning of “dangerous area approach” is executed (step S126). Specifically, for example, on the LCD 316, the text stored in the worker terminal carry information 372 b registered in the connection terminal list data 274 together with the characters “warning” and the characters “dangerous area approach” are displayed. Let Further, with reference to the relay device registration data 370, the text stored in the location information 370b corresponding to the relay device ID stored in the transmission source ID 12 is displayed. In addition, the vibrator 309 is vibrated in a pattern different from other notifications and the earphone 322 emits a warning sound.
On the other hand, when the connected terminal list data 274 is not included in the received data (NO in step S124), the notification output is not executed.

次に、処理部350は、中継装置登録データ370を参照して通信時刻370cが所定時間以上(例えば、30秒以上)更新されていない中継装置を抽出し、該当する中継装置が有る場合には(ステップS128のYES)、該当中継装置の故障を警告する旨の報知出力をする(ステップS130)。具体的には、例えばLCD316に「警告」の文字と、「(配置位置情報370bのテキスト)配置の中継装置故障」と表示させる。また、他の報知とは異なるパターンでバイブレータ309を振動させるとともにイヤホン322に警告音を放音させる。
一方、通信時刻370cが所定時間以上更新されていない中継装置が抽出されなければ(ステップS128のNO)、故障の警報は実行しない。
Next, the processing unit 350 refers to the relay device registration data 370, extracts a relay device whose communication time 370c has not been updated for a predetermined time or longer (for example, 30 seconds or longer), and if there is a corresponding relay device (YES in step S128), a notification output is issued to warn of failure of the corresponding relay device (step S130). Specifically, for example, the characters “warning” and “(text of arrangement position information 370b) arrangement relay device failure” are displayed on the LCD 316. In addition, the vibrator 309 is vibrated in a pattern different from other notifications and the earphone 322 emits a warning sound.
On the other hand, if a relay device whose communication time 370c has not been updated for a predetermined time or longer is not extracted (NO in step S128), a failure alarm is not executed.

次に、処理部350は、例えば、選択キー318やプッシュボタン320から所定の報知解除操作の入力が有った場合(ステップS132のYES)、報知出力を停止し(ステップS134)、ステップS100に戻る。
勿論、報知解除操作が入力されない場合や、報知出力がされていなければ報知出力の停止処理は実行せずにステップS100に戻る。
Next, for example, when a predetermined notification release operation is input from the selection key 318 or the push button 320 (YES in Step S132), the processing unit 350 stops the notification output (Step S134), and proceeds to Step S100. Return.
Of course, when the notification canceling operation is not input or when the notification output is not performed, the processing returns to step S100 without executing the notification output stop processing.

以上の処理を作業員端末100、中継装置200、リーダ端末300がそれぞれ実行することによって、第1に、図3(b)を参照して説明したように、作業員が保線作業チームからの離脱状態であることを警告することが可能になる。第2に、図4(b)を参照して説明したように、保線作業チームが分散状態にあることを警告することが可能になる。また、第3に図5並びに図6を参照して説明したように、作業員が危険エリアへ接近したことを警告することが可能になるとともに、中継装置200の故障を警告することも可能になる。また、図7を参照して説明したようにリーダが危険エリアへ接近したことを警告することも可能になる。   When the worker terminal 100, the relay device 200, and the leader terminal 300 execute the above processing, first, as described with reference to FIG. 3B, the worker leaves the track maintenance work team. It becomes possible to warn that it is in a state. Second, as described with reference to FIG. 4B, it is possible to warn that the track maintenance team is in a distributed state. Thirdly, as described with reference to FIGS. 5 and 6, it is possible to warn that the worker has approached the dangerous area and to warn of the failure of the relay device 200. Become. Further, as described with reference to FIG. 7, it is possible to warn that the reader has approached the dangerous area.

尚、第1無線と第2無線との有効通信距離は上記例に限るものではなく、第1無線の有効通信距離よりも第2無線の有効通信距離が長く、且つ、第2無線の有効通信距離が中継装置200の単独又は複数によって作業区間がカバーされる程度であれば良く、適宜設定可能である。   The effective communication distance between the first radio and the second radio is not limited to the above example, and the effective communication distance of the second radio is longer than the effective communication distance of the first radio and the effective communication of the second radio. The distance only needs to be such that the work section is covered by one or a plurality of relay apparatuses 200, and can be set as appropriate.

〔第2実施形態〕
次に、本発明を適用した第2実施形態について説明する。本実施形態は基本的に第1実施形態と同様の構成を有して実現されるが、作業員端末においても警報が発せられるように構成されている点と、第1無線と第2無線とが同じ無線通信規格の出力変更によって実現される点が異なる。以下では、主に第1実施形態と異なる点に着目して説明する。第1実施形態と同様の構成要素については同じ符号を付与して説明は省略する。
[Second Embodiment]
Next, a second embodiment to which the present invention is applied will be described. The present embodiment is basically realized with the same configuration as the first embodiment, but is configured so that an alarm is also generated at the worker terminal, and the first radio and the second radio. Is realized by changing the output of the same wireless communication standard. Below, it demonstrates paying attention mainly to a different point from 1st Embodiment. Constituent elements similar to those of the first embodiment are given the same reference numerals and description thereof is omitted.

図20は、本実施形態において用いられる作業員所在警戒システムの構成の一例を示す図である。同図に示すように、作業員端末100Bはハードウェアの構成としてはリーダ端末300と同様の構成を有しており、報知出力のためにLCD316、バイブレータ309、イヤホン322及びイヤホンジャック324を備える。   FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a configuration of a worker location warning system used in the present embodiment. As shown in the figure, the worker terminal 100B has a hardware configuration similar to that of the reader terminal 300, and includes an LCD 316, a vibrator 309, an earphone 322, and an earphone jack 324 for notification output.

また本実施形態では、第1実施形態における第1無線通信モジュール106,206,306及び第2無線通信モジュール207,307は、有効通信距離数m〜10m程度となる「小」出力と有効通信距離100m〜150mとなる「大」出力とを切換自在な、例えばBluetoothなどの無線通信モジュール292,392に置き換えられている。したがって、作業員端末100B、中継装置200B及びリーダ端末300は、送信出力切換可能にマルチホップ通信とアドホック通信とを実現することができる。   In the present embodiment, the first wireless communication modules 106, 206, and 306 and the second wireless communication modules 207 and 307 in the first embodiment have a “small” output and an effective communication distance that are about an effective communication distance of m to 10 m. For example, the wireless communication modules 292 and 392 such as Bluetooth can be switched between “large” output of 100 m to 150 m. Therefore, the worker terminal 100B, the relay device 200B, and the reader terminal 300 can realize multi-hop communication and ad hoc communication so that transmission output can be switched.

図21は、本実施形態における中継装置200Bに特有の通信処理の流れを説明するためのフローチャートである。同図に示すように、基本的には第1実施形態における図17の処理の流れと同様の構成を有するが、ステップS74の次に、処理部250は接続端末リストデータ274に登録されている作業員端末宛に「危険エリア接近」を警告する報知出力を作業員端末100Bに発動させるためのトリガーとなる接近を警告する信号(以下、「危険エリア接近信号」と言う。)を送信し(ステップS75)、ステップS76に移行する。   FIG. 21 is a flowchart for explaining the flow of communication processing unique to the relay device 200B in the present embodiment. As shown in the figure, the configuration is basically the same as the processing flow of FIG. 17 in the first embodiment, but the processing unit 250 is registered in the connected terminal list data 274 after step S74. A signal (hereinafter referred to as a “dangerous area approach signal”) that warns of an approach that triggers the worker terminal 100B to trigger a notification output that warns that “approach to the dangerous area” is sent to the worker terminal ( Step S75) and the process proceeds to Step S76.

図22及び図23は、本実施形態におけるリーダ端末300に特有の通信処理の流れを説明するためのフローチャートである。同図に示すように、基本的には第1実施形態における図18の処理の流れと同様の構成を有するが、幾つかステップが追加されている。   22 and 23 are flowcharts for explaining the flow of communication processing unique to the reader terminal 300 in the present embodiment. As shown in the figure, the configuration is basically the same as the processing flow of FIG. 18 in the first embodiment, but some steps are added.

先ず第1の追加ステップについて説明する。処理部350は、ステップS106の次に受信したデータのホップ数を、中継装置IDによるホップを考慮して求める。具体的には、受信したデータの経路スタック20を参照して経路中に中継装置IDが含まれている場合には(ステップS108のYES)、中継装置のホップ数に重み付けをして当該受信したデータのホップ数を「受信したデータのホップ数=作業員端末100Bによるホップ数の合計+中継装置200Bによるホップ数×重み付け係数k」として算出することによって、伝達経路を、ホップ数をパラメータとした距離情報とする(ステップS110)。そして、続くステップS112において、算出されたホップ数が上限ホップ数以上であるか否かを判定し、上限ホップ数である場合(ステップS112のYES)、すなわち、伝達経路が所定の遠距離条件を満たしている場合には、「チーム分散」を警告する報知出力を実行する(ステップS114)。これによって、本実施形態では、作業員端末100BのID定期通信の経路に中継装置200Bによるホップを含んでなお、「チーム分散」の警告が可能なように対応している。   First, the first additional step will be described. The processing unit 350 obtains the number of hops of data received after step S106 in consideration of the hops by the relay device ID. Specifically, when the relay device ID is included in the route with reference to the route stack 20 of the received data (YES in step S108), the number of hops of the relay device is weighted and received. By calculating the number of hops of data as “the number of hops of received data = the total number of hops by the worker terminal 100B + the number of hops by the relay device 200B × the weighting coefficient k”, the transmission route is determined using the number of hops as a parameter. It is set as distance information (step S110). In the following step S112, it is determined whether or not the calculated number of hops is equal to or greater than the upper limit hop number. If the calculated number of hops is the upper limit hop number (YES in step S112), that is, the transmission route satisfies a predetermined long-distance condition. When it is satisfied, a notification output for warning of “team dispersion” is executed (step S114). Thus, in the present embodiment, the ID periodic communication path of the worker terminal 100B includes the hop by the relay device 200B, so that the “team distributed” warning can be issued.

より具体的には、例えば保線作業チームの作業状況が図24に示すような状況では、有効通信範囲数m〜10m程度の第1の無線と、有効通信距離100m〜150mの第2無線とが同一規格の通信の出力違いによって実現されるので、作業員端末100aは第1の無線によって作業員端末100bとともに中継装置200aとも通信接続できることになる。マルチホップ通信によるルート選択においては、最小ホップ数で送信先にデータが届けられるようにルート選択されるので、この場合「作業員端末100a→中継装置200a→リーダ端末300」といったルートを辿ることになる。そもそも、チーム分散の警告は第1無線の有効通信距離がホップ数分だけ乗算された距離だけ作業員端末100aがリーダ端末300から離れているという原理に基づいている。そこで、中継装置200aによるホップ分を仮想的に作業員端末100Bの複数回のホップと見なすように例えば重み付け係数k=「4」と設定することによって、実際のホップ数は「2」であるが受信したデータのホップ数を「5」と算出する。よって、リーダ端末300で「チーム分散」を警告する旨の報知出力がされることになる。   More specifically, for example, when the work situation of the track maintenance work team is as shown in FIG. 24, the first radio having an effective communication range of about m to 10 m and the second radio having an effective communication range of 100 m to 150 m are present. Since it is realized by the output difference of the communication of the same standard, the worker terminal 100a can be connected to the relay device 200a together with the worker terminal 100b by the first radio. In route selection by multi-hop communication, the route is selected so that data is delivered to the transmission destination with the minimum number of hops. In this case, the route “worker terminal 100a → relay device 200a → leader terminal 300” is followed. Become. In the first place, the team distribution warning is based on the principle that the worker terminal 100a is separated from the leader terminal 300 by a distance obtained by multiplying the effective communication distance of the first radio by the number of hops. Therefore, the actual number of hops is “2” by setting the weighting coefficient k = “4”, for example, so that the hops by the relay device 200a are virtually regarded as a plurality of hops of the worker terminal 100B. The number of hops of the received data is calculated as “5”. Accordingly, the leader terminal 300 outputs a notification to warn of “team distribution”.

尚、重み付け係数kの値は、中継装置200Bの配置間隔と第1無線による有効通信距離との関係から適当な値を予め設定されるべきであり、この例に限るものではない。
また、同図の例では、結果的に作業員端末100aは、中継装置200aと第1無線で通信接続可能な距離に近づいているので、作業員端末100aについて「危険エリア接近」の警告をする報知出力も実行されることになる。
Note that the value of the weighting coefficient k should be set in advance from the relationship between the arrangement interval of the relay device 200B and the effective communication distance by the first radio, and is not limited to this example.
Moreover, in the example of the figure, as a result, the worker terminal 100a is approaching the distance that can be communicated with the relay device 200a by the first wireless communication, so the worker terminal 100a is warned of “danger area approach”. Notification output is also executed.

次に、第2の追加ステップについて説明する。
処理部350は、ステップS114において「チーム分散」を警告する報知出力をした後、更に第1無線によって全作業員端末宛に、各作業員端末で「チーム分散」警告の報知出力を発動させるトリガー信号(以下、「チーム分散警告信号」と言う。)を送信する(ステップS115)。
Next, the second additional step will be described.
In step S114, the processing unit 350 performs a notification output to warn of “team dispersion”, and then triggers a notification output of “team dispersion” warning at each worker terminal to all worker terminals by the first radio. A signal (hereinafter referred to as “team dispersion warning signal”) is transmitted (step S115).

また、第3の追加ステップとして、処理部350はステップS134の次に、各作業員端末宛への定期通信時刻であるか否かを判定する(ステップS136)。例えば、20秒周期の定期通信時刻が設定されているとする。そして、定期通信時刻である場合には(ステップS136のYES)、第1無線によって各作業員端末宛にリーダ端末IDを送信し(ステップS138)、ステップS100に戻る。   As a third additional step, the processing unit 350 determines whether or not it is a regular communication time addressed to each worker terminal after step S134 (step S136). For example, it is assumed that a regular communication time with a cycle of 20 seconds is set. If it is the regular communication time (YES in step S136), the reader terminal ID is transmitted to each worker terminal by the first radio (step S138), and the process returns to step S100.

図25は、本実施形態における作業員端末100Bに特有の通信処理の流れを説明するためのフローチャートである。同図に示すように、基本的には第1実施形態における図16の処理の流れと同様の構成を有するが、幾つかステップが追加されている。   FIG. 25 is a flowchart for explaining the flow of communication processing unique to the worker terminal 100B in the present embodiment. As shown in the figure, the configuration is basically the same as the processing flow of FIG. 16 in the first embodiment, but some steps are added.

追加されたステップとして、処理部150はステップS34に続いて、中継装置200Bから危険エリア接近信号を受信した場合(ステップS36のYES)、自身が危険エリアに接近した旨警告する報知出力を実行する(ステップS38)。例えば、作業員端末100BのLCD316に「警告」の文字と「危険エリア接近」の文字を表示出力させるとともに、作業員端末100Bのバイブレータ309を所定の振動パターンで振動させ、イヤホン322から所定の警告音を放音させる。つまり、中継装置200Bから発信される危険エリア接近信号が当該中継装置200Bへの接近警報信号としての役割を担うことになる。したがって、危険エリア接近信号を受信しなければ(ステップS36のNO)、報知出力は実行しない。   As an added step, when the processing unit 150 receives a dangerous area approach signal from the relay device 200B following step S34 (YES in step S36), the processing unit 150 executes a notification output that warns that it has approached the dangerous area. (Step S38). For example, the characters “Warning” and “Dangerous area approach” are displayed and output on the LCD 316 of the worker terminal 100B, and the vibrator 309 of the worker terminal 100B is vibrated with a predetermined vibration pattern. Sound is emitted. That is, the danger area approach signal transmitted from the relay device 200B plays a role as an approach warning signal to the relay device 200B. Therefore, if the danger area approach signal is not received (NO in step S36), the notification output is not executed.

次に、処理部150はリーダ端末300からチーム分散警告信号を受信した場合(ステップS40のYES)、チームが分散状態である旨警告する報知出力を実行する(ステップS42)。例えば、作業員端末100BのLCD316に「警告」の文字と「チーム分散状態」の文字を表示出力させるとともに、作業員端末100Bのバイブレータ309を他の報知とは異なる特定の振動パターンで振動させ、作業員端末100Bのイヤホン322から特定の警告音を放音させる。チーム分散警告信号を受信しなければ(ステップS40のNO)、報知出力は実行しない。   Next, when the processing unit 150 receives a team distribution warning signal from the leader terminal 300 (YES in step S40), the processing unit 150 executes a notification output for warning that the team is in a distributed state (step S42). For example, the characters “warning” and the characters “team distributed state” are displayed on the LCD 316 of the worker terminal 100B, and the vibrator 309 of the worker terminal 100B is vibrated with a specific vibration pattern different from other notifications. A specific warning sound is emitted from the earphone 322 of the worker terminal 100B. If the team distribution warning signal is not received (NO in step S40), the notification output is not executed.

次に、処理部150はリーダ端末300から自身宛の定期通信を受信した場合(ステップS44のYES)、当該定期通信を受信した時刻を記憶部160に記憶する(ステップS46)。そして、記憶されている受信時刻を現在の時刻と比較して、リーダ端末300からの定期通信の受信時刻の更新が所定時間以上行われていない場合(ステップS48のYES)、自身がチームから離脱状態である旨警告する報知出力を実行し(ステップS50)、ステップS30に戻る。例えば、作業員端末100BのLCD316に「警告」の文字と「チームから離れています」の文字を表示出力させるとともに、作業員端末100Bのバイブレータ309を他の報知とは異なる特定の振動パターンで振動させ、作業員端末100Bのイヤホン322から特定の警告音を放音させる。チーム分散警告信号を受信しなければ(ステップS44のNO)、報知出力は実行しないで、ステップS30に戻る。   Next, when the regular communication addressed to itself is received from the reader terminal 300 (YES in step S44), the processing unit 150 stores the time when the regular communication is received in the storage unit 160 (step S46). Then, the stored reception time is compared with the current time, and when the reception time of the regular communication from the leader terminal 300 has not been updated for a predetermined time or more (YES in step S48), the terminal leaves the team. A notification output for warning that the state is present is executed (step S50) and the process returns to step S30. For example, “Warning” and “I am away from the team” are displayed on the LCD 316 of the worker terminal 100B, and the vibrator 309 of the worker terminal 100B vibrates with a specific vibration pattern different from other notifications. And a specific warning sound is emitted from the earphone 322 of the worker terminal 100B. If the team distribution warning signal is not received (NO in step S44), the notification output is not executed and the process returns to step S30.

これら本実施形態における処理によって、作業員端末100Bでも種々の警告報知がなされ、作業員各員が不要な事故を未然に防ぐよう行動できるように補助することができる。   Through the processing in the present embodiment, various warnings are also given at the worker terminal 100B, and each worker can be assisted to be able to act to prevent unnecessary accidents.

尚、前述のように本実施形態では、作業員端末100Bからリーダ端末300に宛てたID定期通信は中継装置200Bを経由するケースがある。中継装置200Bを経由するということは、作業員端末100Bが第1無線の有効通信距離内で危険エリアに接近した証ともなる。したがって、本実施形態の変形例として、作業員端末100Bから各中継装置200Bへ宛てて定期的に作業員端末IDを送信する「中継装置向け通信」を省略した形態が考えられる。この場合、中継装置向け通信に要する電力消費を削減することができるので連続稼働時間を長くすることができる。   As described above, in this embodiment, there is a case where the ID periodic communication addressed from the worker terminal 100B to the reader terminal 300 passes through the relay device 200B. Passing through the relay device 200B is also evidence that the worker terminal 100B has approached the dangerous area within the effective communication distance of the first radio. Therefore, as a modification of the present embodiment, a form in which “communication for relay devices” for periodically transmitting the worker terminal ID from the worker terminal 100B to each relay device 200B can be considered. In this case, the power consumption required for communication for the relay device can be reduced, so that the continuous operation time can be extended.

〔変形例の説明〕
以上、本発明を適用した第1実施形態及び第2実施形態について説明したが、本発明の適用がこれらの実施形態に限定されるものではない。発明の趣旨を逸脱しない限りにおいて、適宜構成要素の変更や追加、省略を行うことができる。
[Description of Modification]
The first embodiment and the second embodiment to which the present invention is applied have been described above, but the application of the present invention is not limited to these embodiments. As long as the gist of the invention is not deviated, the components can be changed, added, or omitted as appropriate.

例えば、上記実施形態では、本発明を鉄道の保線作業に従事する保線作業チームでのシステムに適用する場合を例に挙げたので第1無線の有効通信距離を数m〜10m程度、第2無線の有効通信距離を100m〜150mとしたがこれに限るものではない。例えば、高速道路の保線作業、空港滑走路の整備作業など、その他のチーム作業に用いることが可能であり、作業区間の大きさによって第1無線及び第2無線の有効通信距離を上記以外に設定しても良い。   For example, in the above embodiment, the case where the present invention is applied to the system of the track maintenance work team engaged in the track maintenance work of the railway is taken as an example, so the effective communication distance of the first radio is about several m to 10 m, the second radio The effective communication distance of 100m to 150m is not limited to this. For example, it can be used for other team work such as highway track maintenance work, airport runway maintenance work, etc. The effective communication distance of the first radio and the second radio is set other than the above depending on the size of the work section You may do it.

また、リーダ端末300におけるLCD316での警告報知では、テキストを表示する例を挙げたが、記憶部360に予め地図情報を記憶するとともに、中継装置登録データ370に配置場所情報370bにこの地図情報における座標を格納する構成とし、報知出力時に中継装置の周辺を地図表示する構成とすることもできる。   In the warning notification on the LCD 316 in the reader terminal 300, an example of displaying text has been given. However, map information is stored in the storage unit 360 in advance, and the location information 370b in the relay device registration data 370 is included in the map information. Coordinates can be stored, and the periphery of the relay device can be displayed on a map when a notification is output.

また、上記実施形態ではマルチホップ通信の受信/非受信を利用して作業員端末100の位置や健全性の確認をしているが、GPSや予め位置座標が特定している無線局間との通信を利用した公知の位置検知技術を適用することもできる。この場合、メートル単位で作業員端末100の位置を検知し、作業員端末100がリーダ端末300から所定メートル以上離れた場合に「所在不明」の警告報知、中継装置200に所定メートル以内に接近すると「危険エリア接近」の警告報知をするなど、より警報の精度を高めることができる。   Further, in the above embodiment, the position and soundness of the worker terminal 100 are confirmed using reception / non-reception of multi-hop communication. However, with GPS or between wireless stations whose position coordinates are specified in advance. A known position detection technique using communication can also be applied. In this case, when the position of the worker terminal 100 is detected in units of meters and the worker terminal 100 is separated from the reader terminal 300 by a predetermined meter or more, a warning notification of “unknown location” is detected and the relay device 200 approaches within a predetermined meter. Warning accuracy can be further improved, for example, warning notification of “dangerous area approach”.

更には、作業員端末100の位置を逐次検知する構成として、リーダ端末300が作業員端末100それぞれの移動速度を算出し、危険エリアの外側であるが危険エリア(つまり中継装置)へ向けて所定速度以上の速さで移動している場合に「危険エリア接近」の警告報知をする構成とするならば、より予測的に警告を発することが可能になる。   Furthermore, as a configuration in which the position of the worker terminal 100 is sequentially detected, the leader terminal 300 calculates the moving speed of each worker terminal 100 and is predetermined outside the dangerous area but toward the dangerous area (that is, the relay device). If it is configured to issue a warning notification “dangerous area approach” when moving at a speed higher than the speed, a warning can be issued more predictably.

第1実施形態で用いられる作業員所在警戒システムの構成を説明する図。The figure explaining the structure of the worker location alert system used in 1st Embodiment. 第1実施形態における作業員所在警戒システムの使用例を示す概念図。The conceptual diagram which shows the usage example of the worker location alert system in 1st Embodiment. 作業員が保線作業チームから離脱した状態であることを警告する制御に係る原理を説明するための概念図。The conceptual diagram for demonstrating the principle which concerns on the control which warns that a worker is the state which left | separated from the track maintenance work team. 保線作業チーム全体の広がりが大きくなり分散状態であることを警告する制御に係る原理を説明するための概念図。The conceptual diagram for demonstrating the principle which concerns on the control which warns that the breadth of a track maintenance work team becomes large and is a distributed state. 作業員が危険エリアへ接近したことを警告する制御に係る原理を説明するための概念図。The conceptual diagram for demonstrating the principle which concerns on the control which warns that a worker approached the danger area. 作業員が危険エリアへ接近したことを警告する制御に係る原理を説明するための概念図。The conceptual diagram for demonstrating the principle which concerns on the control which warns that a worker approached the danger area. リーダが危険エリアへ接近したことを警告する制御に係る原理を説明するための概念図。The conceptual diagram for demonstrating the principle which concerns on the control which warns that the reader | leader approached the danger area. 作業員端末の機能構成の一例を示す機能ブロック図。The functional block diagram which shows an example of a function structure of a worker terminal. 中継装置の機能構成の一例を示す機能ブロック図。The functional block diagram which shows an example of a function structure of a relay apparatus. 接続端末リストのデータ構成の一例を示すデータ構成図。The data block diagram which shows an example of the data structure of a connection terminal list | wrist. リーダ端末の機能構成の一例を示す機能ブロック図。The functional block diagram which shows an example of a function structure of a reader terminal. 中継装置登録データのデータ構成の一例を示すデータ構成図。The data block diagram which shows an example of a data structure of relay apparatus registration data. 作業員端末登録データのデータ構成の一例を示すデータ構成図。The data block diagram which shows an example of the data structure of worker terminal registration data. 作業員端末、中継装置及びリーダ端末に共通するアドホック通信処理の流れを説明するためのフローチャート。The flowchart for demonstrating the flow of the ad hoc communication process common to a worker terminal, a relay apparatus, and a leader terminal. アドホック通信処理において送信されるデータのパケット構造の例を示す図。The figure which shows the example of the packet structure of the data transmitted in an ad hoc communication process. 第1実施形態における作業員端末に特有の通信処理の流れを説明するためのフローチャート。The flowchart for demonstrating the flow of the communication process peculiar to the worker terminal in 1st Embodiment. 第1実施形態における中継装置に特有の通信処理の流れを説明するためのフローチャート。The flowchart for demonstrating the flow of the communication processing peculiar to the relay apparatus in 1st Embodiment. 第1実施形態におけるリーダ端末に特有の通信処理の流れを説明するためのフローチャート。The flowchart for demonstrating the flow of the communication processing peculiar to the reader terminal in 1st Embodiment. 作業員が所在不明である旨警告する報知出力の一例を示す図。The figure which shows an example of the alerting | reporting output which alert | reports that a worker is unknown. 第2実施形態で用いられる作業員所在警戒システムの構成を説明する図。The figure explaining the structure of the worker location alert system used in 2nd Embodiment. 第2実施形態における中継装置に特有の通信処理の流れを説明するためのフローチャート。The flowchart for demonstrating the flow of the communication processing peculiar to the relay apparatus in 2nd Embodiment. 第2実施形態におけるリーダ端末に特有の通信処理の流れを説明するためのフローチャート。The flowchart for demonstrating the flow of the communication processing peculiar to the reader terminal in 2nd Embodiment. 図22に続くフローチャート。The flowchart following FIG. 第2実施形態において作業員端末から中継装置を経由してリーダ端末に作業員端末IDを送信する一例を示す概念図。The conceptual diagram which shows an example which transmits worker terminal ID to a leader terminal via a relay apparatus from a worker terminal in 2nd Embodiment. 第2実施形態における作業員端末に特有の通信処理の流れを説明するためのフローチャート。The flowchart for demonstrating the flow of the communication processing peculiar to the worker terminal in 2nd Embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

2(2a〜2e) 作業員
4 リーダ
100(100a〜100e) 作業員端末
106 第1無線通信モジュール
110 アンテナ
200(200a〜200c) 中継装置
206 第1無線通信モジュール
207 第2無線通信モジュール
300 リーダ端末
306 第1無線通信モジュール
307 第2無線通信モジュール
309 バイブレータ
316 LCD(液晶ディスプレイ)
322 イヤホン
2 (2a to 2e) Worker 4 Reader 100 (100a to 100e) Worker terminal 106 First wireless communication module 110 Antenna 200 (200a to 200c) Relay device 206 First wireless communication module 207 Second wireless communication module 300 Leader terminal 306 First wireless communication module 307 Second wireless communication module 309 Vibrator 316 LCD (Liquid Crystal Display)
322 Earphone

Claims (4)

互いにマルチホップ通信によるアドホック通信(以下「近距離アドホック通信」という)が可能な複数の無線通信端末と、前記無線通信端末のアドホック通信よりも長距離のマルチホップ通信によるアドホック通信(以下「長距離アドホック通信」という)により互いに無線信号を中継伝送可能な複数の特定通信装置と、警報装置を具備した作業員所在警戒システムであって、
前記各無線通信端末が、
前記警報装置宛てに自機の識別情報を前記近距離アドホック通信によって定期的に送信する端末送信手段を備え、
前記各特定通信装置が、
前記無線通信端末から前記近距離アドホック通信によって送信された識別情報を受信する受信手段と、
前記受信手段により受信された識別情報を、当該識別情報の伝達経路とともに、前記長距離アドホック通信によって前記警報装置宛てに中継又は直接伝送する伝送手段と、
を備え、
前記警報装置が、
前記複数の無線通信端末それぞれの識別情報を記憶する記憶手段と、
前記近距離アドホック通信によって送信された前記無線通信端末の識別情報を受信する識別情報受信手段と、
前記識別情報受信手段で前記識別情報を受信するのに要したホップ数が所定の上限ホップ数を超過たことを検出する第1のホップ数超過検出手段と、
前記長距離アドホック通信によって伝送された前記無線通信端末の識別情報及び伝達経路を受信する伝送受信手段と、
前記伝送受信手段で前記識別情報を受信するのに要したホップ数を、前記長距離アドホック通信に係るホップ数に重み付けをして算出し、この算出したホップ数が前記所定の上限ホップ数を超過したことを検出する第2のホップ数超過検出手段と、
前記第1及び第2のホップ数超過検出手段の何れかの検出に応じて所定の報知を行報知手段と、
を備えた作業員所在警戒システム。
A plurality of wireless communication terminals capable of ad-hoc communication by multi-hop communication (hereinafter referred to as “short-range ad-hoc communication”), and ad-hoc communication (hereinafter “long-distance”) by multi-hop communication that is longer than the ad-hoc communication of the wireless communication terminal. a plurality of specific communication devices capable relay transmission radio signals with each other by that ad hoc communication "), a worker location warning system and a warning device,
Each wireless communication terminal is
Terminal transmission means for periodically transmitting the identification information of the own device to the alarm device by the short-range ad hoc communication,
Each of the specific communication devices is
Receiving means for receiving identification information transmitted by the short-range ad hoc communication from the wireless communication terminal;
Transmission means for relaying or directly transmitting the identification information received by the reception means together with the transmission path of the identification information to the alarm device by the long distance ad hoc communication;
With
The alarm device is
Storage means for storing identification information of each of the plurality of wireless communication terminals;
Identification information receiving means for receiving identification information of the wireless communication terminal transmitted by the short-range ad hoc communication;
A first hop count excess detection means for detecting that the number of hops required to receive the identification information has exceeded a predetermined number of upper-hop by the identification information receiving means,
Transmission receiving means for receiving identification information and a transmission path of the wireless communication terminal transmitted by the long distance ad hoc communication;
The number of hops required to receive the identification information by the transmission receiving means is calculated by weighting the number of hops related to the long distance ad hoc communication, and the calculated number of hops exceeds the predetermined upper limit number of hops. Second hop count excess detection means for detecting
A row intends notifying means a predetermined notification in accordance with any one of the detection of the first and second hops excess detection means,
A worker's location warning system.
前記特定通信装置は、所定の危険エリアとされる場所に設置され
前記警報装置が、
前記伝送受信手段により前記識別情報が受信された場合に、当該識別情報の無線通信端末が危険エリアに接近している旨の報知を行う危険エリア端末接近報知手段、
を備えた請求項1に記載の作業員所在警戒システム。
The specific communication device is installed in a predetermined dangerous area ,
The alarm device is
When the identification information is received by the transmission receiving means, dangerous area terminal approach notifying means for notifying that the wireless communication terminal of the identification information is approaching the dangerous area ,
The worker location warning system according to claim 1, comprising:
前記各特定通信装置が、
所定の接近警告信号を発信する接近警告信号発信手段を備え、
前記警報装置が、
前記接近警告信号発信手段により発信された接近警告信号を受信する接近警告信号受信手段と、
前記接近警告信号受信手段の受信に応じて自身が所定エリアに接近した旨の報知を行う自身接近報知手段と、
を備えた請求項1又は2に記載の作業員所在警戒システム。
Each of the specific communication devices is
Provided with an approach warning signal transmitting means for transmitting a predetermined approach warning signal,
The alarm device is
An approach warning signal receiving means for receiving an approach warning signal transmitted by the approach warning signal transmitting means;
Self-approach notifying means for notifying that the user has approached a predetermined area in response to reception of the approach warning signal receiving means;
The worker location warning system according to claim 1 or 2 , further comprising:
前記各無線通信端末が、
前記接近警告信号発信手段により発信された接近警告信号を受信する接近警告信号受信手段と、
前記接近警告信号受信手段の受信に応じて自身が所定エリアに接近した旨の報知を行う自身接近報知手段と、
を備えた請求項に記載の作業員所在警戒システム。
Each wireless communication terminal is
An approach warning signal receiving means for receiving an approach warning signal transmitted by the approach warning signal transmitting means;
Self-approach notifying means for notifying that the user has approached a predetermined area in response to reception of the approach warning signal receiving means;
The worker location warning system according to claim 3 , comprising:
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