JP6258848B2 - 拡張現実感データセンター視覚化 - Google Patents

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Description

データセンターは、管理するために複数の訓練および技術所有者を必要とする極めて動的な環境である。典型的には、会社内の異なる部署は、異なる機能、デプロイメント、ならびに業務、例えば、空間割り当て、ストレージ、ネットワークアセット可用性、サーバプロビジョニング、および設備管理などを管理する責任がある。
これらのグループ間で情報を共有することは、スプレッドシートへの手動データ入力と、他の静止図ソフトウェアツール、例えばAutoCad、MS Visio、およびApertureなどとによって達成されることが多い。手動入力と静止図ツールとのこの組み合わせは、種々のタスクについて更新された情報を必要とする人間に古い情報を提示することを結果的にもたらすことがある。そのようなタスクは、ハードウェアのインストールまたは再配置、あるいは既存のネットワーク構成要素間の接続のインストールまたは移動を含むであろう。
最新のシステム情報を、極めて有用な形式で、主要な技術者にこの情報を提示する能力と組み合わせるシステムに対するニーズがある。
それゆえに、一実施形態では、本発明は、ネットワークデータセンターについてのデータをユーザに報告するためのシステムであり、そのシステムは、ネットワークデータセンター内の装置についてのデータをユーザにデータビューにおいて提供するように適合された機器を備え、その機器は、データビューが、拡張現実感オーバーレイにおけるデータセンターハードウェアの視覚描写に視覚的に重ねて、データセンターハードウェアの実時間視覚描写と組み合わせてデータを提供する。
別の実施形態では、本発明は、システム内に電気通信装置を有する建物の少なくとも一部についてのデータを報告するためのシステムであり、そのシステムは、システム内に埋め込まれた追跡情報を有する少なくとも1つの追跡可能なインジケータと、追跡情報を取得することに応答してデータを表示するように適合された機器と、を備える。
この発明の上記や他の特徴および利点と、それらに到達する手法とは、より明らかになるであろうし、発明は、添付の図面と併用される発明の実施形態の以下の記載を参照することによってよりよく理解されるであろう。
本発明のいくつかの実施形態に係る拡張現実感システムを用いてユーザに示され得る情報の描写である。 本発明の一実施形態に係る拡張現実感表示を示す。 本発明の一実施形態に係る作業命令(work order)に関連する項目を例示する。 本発明の一実施形態に係る拡張現実感ビューを示す。 本発明の一実施形態に係る追跡可能なインジケータの使用を示す組み合わせ図である。 本発明の一実施形態に係る平面ビューを示す携帯型デバイスを例示する。 本発明の一実施形態に係る技術者をガイドする携帯型デバイスの図である。 本発明の一実施形態に係る技術者をガイドする携帯型デバイスの図である。 本発明の一実施形態に係る技術者をガイドする携帯型デバイスの図である。 本発明の一実施形態に係る技術者をガイドする携帯型デバイスの図である。 本発明の一実施形態に係る技術者をガイドする携帯型デバイスの図である。 本発明の一実施形態に係る技術者をガイドする携帯型デバイスの図である。 本発明の一実施形態に係る技術者をガイドする携帯型デバイスの図である。 本発明の一実施形態に係る技術者をガイドする携帯型デバイスの図である。
対応する参照記号は、いくつかの図面を通じて対応する部分を示す。本明細書に提示された実例は、一形態における、発明の好適な実施形態を例示し、そのような実例は、いかなる手法によっても発明の範囲を限定するものと解釈されない。
本発明のいくつかの実施形態に係るシステムおよび方法は、データセンター操作、ネットワーク起動時間または帯域幅能力、環境およびインフラストラクチャ状況のシームレスかつ全体論的なビューを提供するために、拡張現実感ツールをネットワーク設計および操作上のツールと組み合わせる。本発明の一実施形態では、手持ち式可視化ツール、例えばカメラをビデオ表示と組み合わせる手持ち式デバイスなどが、カメラによって見られるような実世界ビューを実世界ビューに関連するデータまたは画像のコンピュータで提供されたオーバーレイと組み合わせるために使用される。特徴のそのような組み合わせは、多くの利点を生みだす。
本システムの1つの利点は、アセットの着手または調達前のデータセンター計画が、より一層効率的に行われ得ることである。このことは、例えば、データセンター空間の実世界ビューがデータセンターアセットの仮想ビューと組み合わされ得るために、生じる。このことは、データセンター空間とデータセンター内にインストールされるアセットとの間で空間効率のよい通信を可能にする。
本システムの別の利点は、データセンターにおける接続性の移動、追加、および変更(MAC)の間の操作効率が向上することである。更に、データセンター情報の大規模ビューと微小ビューとの両方は、ユーザに大きく、データバランスをとって見ること(data perspective viewing)を提供することができる一方で、また、ユーザが、微小レベルの情報まで掘り下げることを可能にする。このことは、ユーザが拡張現実感(AR)視覚の上方からの3Dビューを有することを可能にする「飛行(fly)」特徴(図1を参照)であって、ユーザが、仮想位置間をその位置間を歩く必要なしにディスプレイを用いて迅速に移動することを可能にする特徴によって達成され得る。そのようなビューは、ユーザが潜在的に大きな環境の中を移動している際に、ユーザが、データセンターを歩きまわることと、一連のビュー(アプリケーションビュー、温度ビュー、電力ビュー、計画されたビュー)を動的に引き出す能力があることとを可能にする。
非常に正確な位置ガイドは、作業命令デプロイメント、ハードウェアインプリメンテーションマッピング、ポート接続性、仮想マシンマッピング、複数サーバへの仮想マシン変換、データセンター内の問題領域への技術者デプロイメント、セキュリティ侵害、緊急対応、およびユーザアセットデプロイメントを含む多数のシナリオにおける使用のためにデータセンターにおいて利用され得る。
異なる実施形態では、複数機器が、視覚データを見るために使用されてもよく、拡張現実感(AR)眼鏡、仮想現実感ゴーグル、またはPDAなどの手持ち式デバイスを含み、その手持ち式デバイスは、特定の項目についての情報を取得するためにデータセンター内の特定のデバイス、キャビネット、または領域に指され得る。
図1は、ARによってユーザに提供され得る情報の描写である。AR眼鏡を用いて、ユーザは、ラックまたはキャビネットに近づくことになり、特定のデバイスに焦点を当てると、環境または電力データを引き出す。図1に見られるように、ユーザは、ラックビュー10から異なるデバイスを選択することができるし、ARソフトウェアを用いることによって、ユーザによって選択された特定のハードウェアに関連する異なるデータを抽出することができる。
ユーザは、接続性データを選択して、デバイスの端から端までの接続性マッピングをAR眼鏡を通して視覚的に見てもよい。図1はまた、(データセンターをトップダウンで見ることを示す)「リフト(lift)」ビュー特徴12を示す。このことは、ユーザが、例えば情報ビュー13において、ある一定のラックまたはキャビネットをトップダウンビューから視覚的に選ぶことによって情報を引き出すことを可能にする。そのトップダウンビューから、ユーザは、特定のキャビネットについてのロールアップデータを得ることができるし、あるいは、監視用の一定のデバイスを選ぶために2D立面図ビューを引き出すことができる。このことは、非常に大きなデータセンターのために、また、データセンターを効率的にナビゲートするために有用であり得る。図1にまた示されるものは、ユーザが、ARビューから選択された項目について物理的位置ツリートポロジービューを見ることを可能にするインフラストラクチャ管理ビュー14である。仮想マシン論理ビュー16は、仮想マシンの可視化を、それらの仮想マシンがARデバイスのビュー内においてハードウェア上で実行される際に、可能にさせる。
図1のラックビュー10では、ラック20に追加されるサーバ18は、ARシステムによってラックビュー10に挿入され、技術者がサーバ18の以下のインストールを見ることになる際に、技術者にラック20のビューを提供する。図1に更に見えるものは、ラック20における予約された空間21のARビューである。図1に示されるように、ユーザは、データセンターにおける特定の位置内のアセット追跡のための拡張現実感(AR)を用いてそれらの没入型環境において情報を生で見ることができる。更に、ARビューは、例えば、ねじ、ケーブルマネージャ、データケーブル、電力ケーブル、およびラベルなどのハードウェアをインストールするために指示を段階的に重ねて表示するために使用されてもよい。
ARデータセンターソフトウェアは、受動的なデータおよび能動的な(実時間)データの両方を表示してもよい。例えば、電力データは、(ARゴーグルを用いて、または手持ち式デバイス上のユーザインターフェースを用いて)覆い被される各特定のデバイス上に表示されてもよい。その上、ポートレベル接続性情報は、接続性管理デバイス(例えばPanduit社のPViQデバイスなど)によって提供されてもよいし、HUD(ヘッドアップディスプレイ)として表示されてもよい。そのようなビューの例は、図2に示され、ここで、AR表示上の軌跡(trace)22は、異なる価格のハードウェア間の接続の視覚指示を与える。
アプリケーション層情報は、デバイス毎に表示されてもよい。そのような情報は、使用中のオペレーティングシステム(OS)についての情報と、特定のブレードサーバ上にインストールされた仮想マシンについての情報と、端から端までのポート接続性、インストールされたソフトウェアアプリケーション、およびSLA(ソフトウェアライセンスアグリーメント、サービスレベルアグリーメント)監査についての情報と、を含んでもよい。
キャビネットレベル、ラックレベル、および部屋レベルのデータ/環境/電力データ集約、または「ロールアップ」はまた、ARソフトウェア環境において表示されてもよい。例えば、ARビューは、データセンター内の部屋、キャビネットの列、または特定のラックによる電力消失をユーザに例示するために使用されてもよい。部屋内の温度分布は、視覚的に表示されてもよい。ARデータセンターソフトウェアは、作業命令ソフトウェア、例えばPanduit社の作業命令ソフトウェアなどで、または他のサードパーティベンダとの統合によって、ケーブル敷設の移動、追加、変更(MAC)デプロイメントと、接続性変更の確認とのために使用されてもよい。図2は、ARデータ表示24および26を示す。情報データ表示24は、サーバについての情報を示し、作業命令データ表示26は、MAC業務に関わるポートを示す。
例えばPanduit社のPIM Physical Infrastructure Management Systemなどの物理層情報システムと結合されたARデータセンターソフトウェアは、接続性が実現され、追跡される物理層情報システムからの視覚確認を用いて、多くのアクティビティ、例えばサーバプロビジョニングおよびサーバ廃棄などにおいて、技術者に視覚的にガイドすることができる。例えば、図3は、本発明の一実施形態に係る作業命令に関わる指示およびビューを示す。
図3における項目1は、作業命令バーコードであり、作業命令自体についての識別情報を含む。図3に例示される作業命令は、項目3にリスト化された3つのピースの装置をインストールことと、それらのピースのうちの2つの間を接続することとを技術者に指示している。項目2は、そのピースが見つけられ得るところを示し、項目4および5は、そのピースがインストールされる部屋およびキャビネットをそれぞれ示す。図3における項目6は、各ピースがインストールされるラックユニット(RU)位置のバーコードリストである。項目7は、そのピースのうちの2つの間に作られる接続を技術者に示す。マップ30は、インストールのために、正確なキャビネット位置、Bに技術者をガイドするために提供され得る。ARビューに重ねて表示される立面図ビュー32は、現在の作業命令を示すために提供される。
物理層情報システムと結合されたARデータセンターソフトウェアは、一定のデバイスをキャビネットの中にデプロイすることの結果として生じることになる「仮の(what if)」シナリオを技術者に視覚的に提供する。ファクタ、例えばキャビネットおよび電力使用の健全性へのインストールの影響などが、表示され得る。更に、将来の増築のために予約された空間が、インストールの最終状態シナリオに示され得るように、AR表示上に示され得る。
物理層情報システムと結合されたARデータセンターソフトウェアはまた、パッチフィールドレベルでのネットワーク接続性について迅速な意思決定を可能にするために、一定ポッド(pod)におけるポート可用性を技術者に視覚的に提供してもよい。
本発明の一実施形態では、AR技術は、より効率的なデータセンター構築を可能にするためにデータセンター情報と組み合わされる。この実施形態では、構築者は、構築の詳細を含むAR眼鏡を装着する。段階的な構築情報は、インストールする人が、どこに、どのように、またどの順に構成要素がデプロイされるべきかを視覚的に指向的に見ることができるように、複数ソース(AutoCad図面、HVAC図面、作業命令システム、および同様のものなど)から供給される。接続点および他の詳細は、AR眼鏡を通してインストールする人に提供され得る。
本発明のいくつかの実施形態では、技術者は、作業命令を実行するためにARデータセンター環境を通して視覚的にガイドされる。このことは、技術者が、AR環境において、図3に示されるような、作業命令の詳細を見ることを可能にする。次いで、技術者は、作業を完了するためにデータセンターの中を正確な領域、キャビネット、または装置のピースまで視覚的にガイドされる。この視覚的ガイドは、作業命令が実行される適切なキャビネット42を技術者に示すARビューにおける矢印40で、図4に示される。
図5は、本発明の一実施形態に係るARシステムの実施例を示す。図5の実施形態では、携帯型デバイス50は、ゾーンボックス54を物理的に開ける必要無くゾーンボックス54内にインストールされるハードウェアのARビュー52を表示するために使用される。この例示において、ゾーンボックス54は、近くの小部屋55内のネットワーク装置の接続が可能なハードウェアを含む。追跡可能なインジケータ56、例えばQRコード(登録商標)などは、携帯型デバイス50上に提供されるカメラのビュー内にある。このことは、次に、ARソフトウェアが、ゾーンボックス54内に格納されたハードウェアに関する他の情報と共に画像を表示することを可能にする。
ARデータ、例えば図5における画像表示またはARビュー内に表示される接続性情報などは、データベースとの通信経由で携帯型デバイスまたは他のARビューアーによって取得され得る。AR対応のデバイス50上に提示するためのデータは、主データベースから取得され得る。物理的インフラストラクチャ管理システム(例えばRFID、バーコード、またはスイッチアップリンク方法など)内のアセット追跡特徴は、データベースを最新に維持するために使用されてもよい。AR対応のデバイスが特定の識別子(例えばインジケータ56など)を一旦識別すると、デバイスは、データベースから(内部のまたは無線で)データを引き抜き、ARビュー52内にARオーバーレイを表示する。見られるデータは、メニューを通してユーザによって選択されてもよい。
図6は、ゾーンボックスと小部屋内のネットワーク装置との間の接続を例示する接続性平面ビュー58を用いる携帯型デバイス50を示す。ゾーンボックス画像60は、携帯型デバイス50が指されるゾーンボックスの最後に知られたビューを例示するスナップショットであってもよい。接続性平面ビューは、ユーザによって選択された領域の間取りビューを例示する。スイッチ表示59は、接続性平面ビュー58に示される位置を提供するスイッチポートを表示するために同時に提供されてもよい。また、警告が、例えば接続性問題を示すために、これらのビュー内に提供されてもよい。
図7は、ネットワーク装置のインストールを必要とする作業命令を通して技術者をガイドしている携帯型デバイス50上の一連のビューを示す。最初のビュー70では、技術者は、作業命令の通知を受信する。次に、ビュー72に示されるように、技術者の位置が判断され、マップイラスト73が、デバイス上に示され、作業命令を完了するために必要とされる装置の位置に連れて行くために技術者のための経路を示す。次いで、ビュー74に示されるように、2つ以上の比較可能な終点がデバイス50上のカメラのビュー内にある場合に、ARビューが、正確な終点を示すスクリーン上のインジケータ75を配置するために使用される。正確な保管部屋に入ると、ビュー76に示されるように、デバイス上のカメラは、作業命令を果たすために必要とされた装置上にインジケータ77を配置するために、在庫表上に提供されたしるしを使用する。
技術者が、正確な装置のピックアップを一旦確認したら、ビュー78に示されるように、マップイラスト73が、装置がインストールされる目的地までの経路を示すために使用される。次に、インジケータ77は、装置がインストールされる正確な列を示すために表示80上に示される。技術者がラックに近づく際、インジケータ77は、ビュー82に示されるように正確なラックを示す。最後に、接続表示83は、ビュー84に示されるように装置の正確なインストールを通して技術者をガイドする。MACが、(スイッチアップリンクまたは他の手段によって)一旦確認されていると、システム全体が、変更を反映するために、および、データベースにおける環境の厳密な表示を維持するために、更新される。
本発明の特定の実施形態が図示され、記載されたが、我々の発明の教示から逸脱することなくこれらの実施形態に変更がなされ得ることは、当業者に明らかになるであろう。図示され、記載された事項は、単に例示の目的で提供されたものにすぎず、限定するものではない。
12 「リフト(lift)」ビュー特徴
13 情報ビュー
14 インフラストラクチャ管理ビュー
16 仮想マシン論理ビュー
18 サーバ
20 ラック

Claims (11)

  1. 装置を目的地にインストールするための方法であって、
    (a)携帯型デバイスを技術者に提供するステップであって、前記携帯型デバイスは、ディスプレイとカメラを備え、少なくとも幾つかのコンピュータ生成データと組み合わされた前記カメラのビューの実時間視覚描写を提供する拡張現実ビューを表示するように構成されたステップと、
    (b)前記携帯型デバイスで通知を受信するステップであって、前記通知は前記技術者に未解決の作業命令を通知するものであるステップと、
    (c)前記技術者の開始位置を決定するステップと、
    (d)前記装置の位置と前記拡張現実ビューに到達するために前記技術者が取るべき第1の経路を表示する第1のマップ・ビューを提供することによって前記技術者を前記開始位置から装置の位置へと誘導するステップであって、前記第1のマップ・ビューと前記拡張現実ビューは前記ディスプレイに同時に提供されるステップと、
    (e)前記技術者が前記装置の位置に到達し、前記装置を前記カメラのビューの中にあるようにさせた後、前記拡張現実ビュー上の前記コンピュータ生成データとして、前記装置を識別する第1の視覚インジケータを提供するステップと、
    (f)前記装置を収集するステップと、
    (g)前記目的地と前記拡張現実ビューに到達するために前記技術者が取るべき第2の経路を表示する第2のマップ・ビューを提供することによって前記技術者を前記装置の位置から前記目的地へと誘導するステップであって、前記第2のマップ・ビューと前記拡張現実ビューは前記ディスプレイに同時に提供されるステップと、
    (h)前記技術者が前記目的地に到達し、インストール位置を前記カメラのビューの中にあるようにさせた後、前記拡張現実ビュー上の前記コンピュータ生成データとして、前記インストール位置を識別する第2の視覚インジケータを提供するステップであって、前記第2の視覚インジケータは、前記装置をどの順にインストールすべきかを示すステップと、
    (i)前記装置を前記インストール位置にインストールするステップと、
    を含み、
    前記ステップ(d)と()の両方の間に提供された前記拡張現実ビューは、1つまたは複数のガイド・マーカを前記コンピュータ生成データとして含む、
    方法。
  2. ステップ(g)はさらに、アセット追跡アプリケーションで前記収集を確認するステップを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記確認は前記携帯型デバイスを介して行われる、請求項2に記載の方法。
  4. 前記携帯型デバイスは手持ち式装置と眼鏡のうち少なくとも1つを備える、請求項1に記載の方法。
  5. 前記第1の視覚インジケータと前記第2の視覚インジケータのうち少なくとも1つを提供するステップは、1つまたは複数の識別子を認識し、前記識別子をデータベースに格納されたデータに関連付けることによって行われる、請求項1に記載の方法。
  6. 不正確なステップが実施された場合、前記携帯型デバイスは警告を提供し、前記不正確なステップは、不正確な装置を前記装置の位置で収集するステップと前記装置を前記目的地の不正確なインストール位置にインストールするステップのうち少なくとも1つである、請求項1に記載の方法。
  7. 前記装置は少なくとも1つのコネクタを備え、前記ステップ(i)は、夫々の前記少なくとも1つのコネクタで少なくとも1つのケーブルを接続するステップを含む、請求項1に記載の方法。
  8. 前記少なくとも1つのケーブルと前記夫々の少なくとも1つのコネクタが前記カメラのビューの中にあるとき、前記少なくとも1つのケーブルと前記夫々の少なくとも1つのコネクタは、前記拡張現実ビュー上の前記コンピュータ生成データとしての少なくとも1つの接続性識別子を介して識別される、請求項7に記載の方法。
  9. 前記ステップ(i)において表示された前記拡張現実ビュー上の前記コンピュータ生成データはさらに、完了した作業命令の期待される結果の描写を含む、請求項8に記載の方法。
  10. 前記携帯型デバイスが、前記少なくとも1つのケーブルが前記少なくとも1つのコネクタと非個別的に接続されている場合に警告を提供する、請求項7に記載の方法。
  11. アセット追跡アプリケーションで前記接続を確認するステップを含むステップ(j)をさらに含む、請求項7に記載の方法。
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