JP5150506B2 - 出現および/または発生している大旋風のための管理装置および/または制御装置および/または早期警報システムに対するトリガ装置 - Google Patents
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Description
発明者John Francis Baxterの名義の米国特許第6,023,223号は、非常に広範な環境パラメータを測定することに基づく早期警報および早期検出ネットワークを開示している。この通知ネットワークは、衛星リンクを介して中央データ記録ユニットに接続される複数の分散測定装置を備える。エンドユーザは、インターネットを介してこの通知ネットワークにアクセスし、実時間データを得ることができる。また、エンドユーザは、個々のパラメータについて閾値を定義することができ、これを超えた場合、例えば電子メール、ページャ、または自動音声再生によってユーザに自動的に通知することになる。同様の技術構成が、米国特許出願第2003/0004780A1号に述べられている。これは、気象データプロバイダからの気象データを中央で編集する気象警報装置を開示している。ユーザ、例えば産業企業は、その特定の分野に関連する閾値を、割り振られた形で記憶することができる。次いで、この気象警報装置は、ユーザによって定義された閾値を超えた場合、気象事象に関する情報データを自動的にユーザに送る。
11 活性化装置
12 トリガモジュール
121 モンテカルロモジュール
20 損害補償システム第1段階
30 損害補償システム第2段階
31 記憶ユニット
40、...、43 測定装置
401、411、421、431 セル状の単位
50/51 ネットワーク
55 放送局/基地局
60/61/62 通信装置
70 クリアリングモジュール
Claims (22)
- 発達し、かつ差し迫る熱帯性低気圧の進路に関する情報を提供するための早期警報システム(10)において、1つまたは複数のトリガパラメータを超えた場合、活性化パルスを生成および伝送するための手段を少なくとも有する自動化されたトリガ装置(12)と、分散された形で分配された測定装置(40,...,43)とを備えるシステムであって、
前記トリガパラメータは、特定の物理的状態、或いは物理的イベントの発生をトリガするために用いられるパラメータであり、
前記活性化パルスは、前記測定装置に送信され、地球物理学的測定パラメータ、大気測定パラメータ、及び海洋測定パラメータの少なくとも1つを要求するためのものであり、
前記トリガ装置、及び前記測定装置は、ネットワークを介して接続され、
前記測定装置(40,...,43)が、セル状の地理的および地勢学的に画定可能な単位またはゾーン(401,411,421,431)内に配置され、前記測定装置(40,...,43)の地球物理学的測定パラメータ、大気測定パラメータおよび海洋測定パラメータの少なくとも1つを、ネットワークインターフェイスを介して前記トリガ装置の前記トリガモジュール(12)に転送し記憶させ、前記測定パラメータを測定するための前記測定装置(40,...,43)が、エアインターフェイスもしくは固定配線型インターフェイスを介して、または接点を備えるインターフェイスを介して前記測定装置に接続される測定センサを含み、
前記トリガモジュール(12)が、前記伝送される測定パラメータに基づいて、定義可能な将来の時間間隔についての熱帯性低気圧の物理的および地理的パラメータの少なくとも1つを含む複数のデータレコードを動的に生成するためのモンテカルロモジュール(121)を含み、前記トリガ装置が、前記伝送される測定パラメータに基づいて、境界条件パラメータを動的に変化させるための手段を含み、
前記トリガモジュール(12)が、前記複数のデータレコードを積分して得られる進路分布の進路分布パラメータを、前記定義可能な将来の時間間隔のそれぞれについて生成および記憶するための外挿モジュールを含み、前記進路分布が、前記セル状の単位(401,411,421,431)のそれぞれを含み、前記進路分布が、前記セル状の単位(401,411,421,431)をパラメータ化したものに従って外挿され、
前記トリガモジュール(12)が、前記複数のデータレコードを基に生成された前記物理的および地理的パラメータのための確率分布係数および前記測定パラメータに基づいて、前記特定の物理的状態、或いは物理的イベントの発生の位置を確定するための、時間依存性の前記トリガパラメータを生成し、
前記トリガモジュール(12)が、前記トリガパラメータと所定の閾値とを比較して、当該所定の閾値を超えたトリガパラメータを特定し、
前記トリガ装置が活性化装置(11)を含み、前記活性化装置を用いて、前記生成された進路分布パラメータおよび前記所定の閾値を超えたトリガパラメータの少なくとも1つに基づいて、対応する制御信号を伝送することにより、前記早期警告システム(10)を活性化することを特徴とするシステム。 - 前記セル状の地理的および/または地勢学的に画定可能な単位またはゾーン(401,411,421,431)を、前記熱帯性低気圧の発生中にシステムにより動的に突き合わせることができることを特徴とする請求項1に記載の早期警報システム(10)。
- 予め定義可能な閾値を超えた場合、前記測定装置(40,...,43)から前記トリガモジュール(12)への前記測定パラメータの伝送が定期的に、また前記トリガモジュール(12)による要求に応じて行われることを特徴とする請求項1および2のいずれか一項に記載の早期警報システム(10)。
- 前記測定センサが、水温および/または気温を測定するためのセンサを含むことを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の早期警報システム(10)。
- 前記進路分布パラメータが、前記セル状の単位全体にわたる定義可能な確率のパラメータ化したものを含むことを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の早期警報システム(10)。
- 前記監視デバイス(10)が、多段階の損害補償システム(20/30)をトリガするための手段を含み、前記多段階の損害補償システムが、ユーザユニットから伝送された、メモリユニット(31)内に記憶された金額に基づく少なくとも第2の段階(30)を含み、予め定義された損害限度閾値を超えた場合、活性化することができることを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載の早期警報システム(10)。
- 記憶されたユーザ情報に基づくユーザプロファイルを含み、早期警報システム(10)により、ユーザデータを、前記トリガパラメータに基づいて生成することができ、また前記ユーザプロファイルに基づいて選択することができ、前記ユーザデータを、早期警報システム(10)からネットワーク(50/51)を介してユーザの通信装置(60/61/62)に伝送することができることを特徴とする請求項1から6のいずれか一項に記載の早期警報システム(10)。
- 前記活性化装置(11)が、少なくとも1つの決定可能な閾値を含み、1つおよび/または累積するトリガパラメータが少なくとも1つの閾値を超えた場合、前記ユーザデータを、早期警報システム(10)からユーザの1つまたは複数の通信装置(60/61/62)に伝送することができることを特徴とする請求項7に記載の早期警報システム(10)。
- 前記データレコードが、追加として地理的および/または地勢学的パラメータを含むことを特徴とする請求項1から8のいずれか一項に記載の早期警報システム(10)。
- 前記トリガモジュール(12)が独立のネットワークユニットとして分散された形で構成され、前記トリガモジュール(12)に定期的に、かつ/または要求に応じて、かつ/または予め定義された時間間隔の後で、前記ネットワーク(50)を介してアクセスするための手段を含むことを特徴とする請求項1から9のいずれか一項に記載の早期警報システム(10)。
- 前記トリガモジュール(12)が、気圧パラメータおよび/またはセルの気圧パラメータおよび/または内挿されたセルの気圧パラメータおよび/または軌道パラメータおよび/または確率的パラメータに基づいて前記データレコードを決定するための手段を含むことを特徴とする請求項1から10のいずれか一項に記載の早期警報システム(10)。
- 発達し、かつ差し迫る熱帯性低気圧の動的なトリガのための自動化された早期警報方法において、
トリガパラメータを超えた場合、活性化パルスが、トリガモジュール(12)により生成され、対応する装置に前記トリガパルスが伝送され、
測定装置(40,...,43)が、分散された形で分配されて、セル状の地理的および/または地勢学的に画定可能な単位またはゾーン(401,411,421,431)内に配置され、ネットワークインターフェイスにより、地球物理学的測定パラメータ、大気測定パラメータおよび海洋測定パラメータの少なくとも1つが、前記測定装置(40,...,43)から前記トリガモジュール(12)に伝送され、また記憶され、前記測定装置が、エアインターフェイスもしくは固定配線型インターフェイスを介して、または接点を備えるインターフェイスを介して前記測定装置に接続される測定センサを含み、
前記トリガパラメータは、特定の物理的状態、或いは物理的イベントの発生をトリガするために用いられるパラメータであり、
前記活性化パルスは、前記測定装置に送信され、地球物理学的パラメータ、大気パラメータ、及び海洋測定パラメータの少なくとも1つを要求するためのものであり、
前記トリガモジュール、及び前記測定装置は、ネットワークを介して接続され、
モンテカルロモジュール(121)により、定義可能な将来の時間間隔についての熱帯性低気圧の物理的および地理的パラメータの少なくとも1つを含む複数のデータレコードが、前記伝送される測定パラメータに基づいて動的に生成され、前記伝送される測定パラメータに基づいて、前記境界条件パラメータが動的に変化され、
外挿モジュールにより、前記複数の前記データレコードを積分して得られる進路分布の進路分布パラメータが、前記定義可能な将来の時間間隔のそれぞれについて生成され、割り振られた形で記憶され、前記進路分布が、前記セル状の単位(401,411,421,431)のそれぞれを含み、前記進路分布が前記セル状の単位(401,411,421,431)をパラメータ化したものに従って外挿され、
前記トリガモジュール(12)が、前記複数のデータレコードを基に生成された前記物理的および地理的パラメータのための確率分布係数および前記測定パラメータに基づいて、前記特定の物理的状態、或いは物理的イベントの発生の位置を確定するための、時間依存性の前記トリガパラメータを生成し、
前記トリガモジュール(12)が、前記トリガパラメータと所定の閾値とを比較して、当該所定の閾値を超えたトリガパラメータを特定し、
活性化装置(11)により、前記生成された進路分布パラメータおよび前記所定の閾値を超えたトリガパラメータの少なくとも1つに基づく、対応する制御信号が、早期警報システム(10)に伝送されることを特徴とする方法。 - 前記セル状の地理的および/または地勢学的に画定可能な単位またはゾーン(401,411,421,431)が、前記熱帯性低気圧の発生中にシステムにより動的に適合されることを特徴とする請求項12に記載の自動化された早期警報方法。
- 1つまたは複数の予め定義可能な閾値を超えた場合、前記測定パラメータが、前記測定装置(40,...,43)から前記トリガモジュール(12)に定期的に、また前記トリガモジュール(12)による要求に応じて伝送されることを特徴とする請求項12および13のいずれか一項に記載の自動化された早期警報方法。
- 前記測定センサが、水温および/または気温を測定するためのセンサを含むことを特徴とする請求項12から14のいずれか一項に記載の自動化された早期警報方法。
- 前記進路分布パラメータが、前記セル状の単位全体にわたる定義可能な確率のパラメータ化したものを含むことを特徴とする請求項12から15のいずれか一項に記載の自動化された早期警報方法。
- 多段階の損害補償システム(20/30)が前記早期警報システム(10)により活性化され、前記多段階の損害補償システムが、ユーザユニットから転送された、メモリユニット(31)内に記憶された金額に基づく少なくとも第2の段階(30)を含み、予め定義された損害限度閾値を超えた場合、活性化することができることを特徴とする請求項12から16のいずれか一項に記載の自動化された早期警報方法。
- ユーザプロファイルがユーザ情報に基づいて確立され、前記早期警報システム(10)により、ユーザデータが、前記トリガパラメータに基づいて生成され、また前記ユーザプロファイルに基づいて選択され、前記ユーザデータが、前記早期警報システム(10)からネットワーク(50/51)を介してユーザの通信装置(60/61/62)に伝送されることを特徴とする請求項12から17のいずれか一項に記載の自動化された早期警報方法。
- 1つおよび/または累積するトリガパラメータが少なくとも1つの閾値を超えた場合、前記ユーザデータが、前記早期警報システム(10)からユーザの1つまたは複数の通信装置(60/61/62)に伝送されることを特徴とする請求項18に記載の自動化された早期警報方法。
- 前記データレコードが、追加として地理的および/または地勢学的パラメータを含むことを特徴とする請求項12から19のいずれか一項に記載の自動化された早期警報方法。
- 前記トリガモジュール(12)が独立のネットワークユニットとして分散された形で構成され、前記早期警報システム(10)が、前記トリガモジュール(12)に定期的に、かつ/または要求に応じて、かつ/または予め定義された時間間隔の後で、前記ネットワーク(50)を介してアクセスすることを特徴とする請求項12から20のいずれか一項に記載の自動化された早期警報方法。
- 前記トリガモジュール(12)が、気圧パラメータおよび/またはセルの気圧パラメータおよび/または内挿されたセルの気圧パラメータおよび/または軌道パラメータおよび/または確率的パラメータに基づいて前記データレコードを決定することを特徴とする請求項12から21のいずれか一項に記載の自動化された早期警報方法。
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