JP6449180B2 - 3D image display system, 3D image display device, 3D image display method, and 3D image display system for plant equipment - Google Patents

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Description

本発明は、精度の異なる複数の三次元データに基づいて三次元マップ画像を生成して表示する、三次元画像表示システム、三次元画像表示装置、三次元画像表示方法及びプラント設備の三次元画像表示システムに関する。   The present invention relates to a three-dimensional image display system, a three-dimensional image display device, a three-dimensional image display method, and a three-dimensional image of a plant facility that generates and displays a three-dimensional map image based on a plurality of three-dimensional data having different accuracy. It relates to a display system.

従来、レーザ計測による三次元データを活用して、地形や建築物(構造物)を三次元画像で表示する技術が開発されている。このような技術の例として、航空レーザ計測によって計測した三次元データを地図情報として利用する技術(例えば、特許文献1)や、モービルマッピングシステム(以下、MMSという)によって計測した三次元データを地図情報として利用する技術(例えば、特許文献2)が知られている。   2. Description of the Related Art Conventionally, techniques for displaying topography and buildings (structures) as three-dimensional images using three-dimensional data obtained by laser measurement have been developed. As an example of such a technique, a technique that uses three-dimensional data measured by aviation laser measurement as map information (for example, Patent Document 1) or three-dimensional data measured by a mobile mapping system (hereinafter referred to as MMS) is mapped. A technique (for example, Patent Document 2) used as information is known.

また、レーザ計測による三次元データを活用する技術として、固定型(非移動式)の地上型レーザ計測による三次元データ、例えば、非移動式の地上型三次元レーザスキャナによる三次元データを用いて建築物の外観や内部構造を計測し、建築物の三次元画像を建築計画に利用する技術が知られている(例えば、特許文献3)。   In addition, as a technique for utilizing three-dimensional data by laser measurement, three-dimensional data by fixed (non-moving) ground-type laser measurement, for example, three-dimensional data by a non-moving ground-type three-dimensional laser scanner is used. A technique for measuring the appearance and internal structure of a building and using a three-dimensional image of the building for a building plan is known (for example, Patent Document 3).

航空レーザ計測は、海域を含む広域の計測に適しており、MMSは、地上領域であって航空レーザ計測に比べて狭域の計測に適している。そのため、これらの計測によって得られた地図情報は、それぞれ縮尺の異なる地図情報として個別に利用されている。また、非移動式の地上型三次元レーザスキャナによる三次元画像は、これらの地図情報では得ることのできない建築物の内部構造の情報を有することから、建築物の三次元画像情報として、地図情報と分離した形態で利用されている。   Aviation laser measurement is suitable for measurement over a wide area including the sea area, and MMS is suitable for measurement in a narrow area as compared with the aviation laser measurement in the ground area. Therefore, the map information obtained by these measurements is individually used as map information with different scales. In addition, since the three-dimensional image obtained by the non-movable ground-type three-dimensional laser scanner has information on the internal structure of the building that cannot be obtained with these map information, the map information is used as the three-dimensional image information of the building. It is used in a separate form.

特開2008−242497号公報JP 2008-242497 A 特開2002−031528号公報JP 2002-031528 A 特開2007−277813号公報JP 2007-277813 A

プラント設備等、設備を構成する複数の構造物が、多種の大型装置や多数の配管を有する複合的な設備では、その構造物の内部構造の複雑さから、近年、地上型三次元レーザスキャナによる三次元画像情報を利用した設備管理が求められている。   In the case of multiple facilities that comprise facilities such as plant facilities and complex facilities having a variety of large-scale equipment and a large number of pipes, in recent years, due to the complexity of the internal structure of the structures, Equipment management using 3D image information is required.

プラント設備では、複数の構造物が広大な領域に亘って拡がっており、複数の構造物は、配管等によって複雑に繋がっている。そのため、構造物の一部について老朽化に伴う改修を行った場合に、他の構造物に対しても改修の影響が生じることがある。   In a plant facility, a plurality of structures are spread over a vast area, and the plurality of structures are complicatedly connected by piping or the like. Therefore, when a part of the structure is repaired due to aging, the effect of the repair may occur on other structures.

しかし、プラント設備の改修作業を的確に行うために、上述した非移動式の地上型三次元レーザ計測によって、個々の構造物と、その周辺領域の三次元データを取得して、プラント設備全体を管理しようとすると、データ量が膨大になって、三次元データの処理スピードが遅くなってしまう。   However, in order to perform the repair work of the plant equipment accurately, the above-mentioned non-movable ground-type three-dimensional laser measurement is used to acquire the three-dimensional data of each structure and its surrounding area, If the management is attempted, the amount of data becomes enormous and the processing speed of the three-dimensional data becomes slow.

一方、データ量を抑えるために、それぞれの構造物の三次元画像情報とは別に、航空レーザ計測やMMSによる広域の地図情報を利用して、プラント設備の全体構造の把握しようとすると、それぞれの情報の整合性を取る作業が煩雑になって、作業効率が低下してしまう。   On the other hand, in order to reduce the amount of data, when trying to grasp the overall structure of the plant equipment by using aerial laser measurement and wide-area map information by MMS separately from the three-dimensional image information of each structure, The work of obtaining the consistency of information becomes complicated and the work efficiency is lowered.

本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、三次元データのデータ量を抑えながら、広域の地図情報と、該地図情報に含まれる構造物の細部情報とを統合して表示することのできる、三次元画像表示システム、三次元画像表示装置、三次元画像表示方法、及びプラント設備の三次元画像表示システムを提供することを目的とする。   This invention is made | formed in view of the said subject, Comprising: The map information of a wide area and the detailed information of the structure contained in this map information are integrated and displayed, suppressing the data amount of three-dimensional data. It is an object to provide a three-dimensional image display system, a three-dimensional image display device, a three-dimensional image display method, and a three-dimensional image display system for plant equipment.

上記目的を達成するために、請求項1に記載のプラント設備の三次元画像表示システムは、制御部及び三次元データを記憶する記憶部を有するサーバと、ネットワークを介して前記サーバと通信可能であって表示部を有する端末装置と、を備えたプラント設備の三次元画像表示システムにおいて、前記記憶部は、三次元データを格納する複数の格納手段を有するとともに、該複数の格納手段に格納された各三次元データを関連付けて記憶しており、前記複数の格納手段は、所定のプラント設備と該プラント設備の周辺領域との計測データを含む、航空レーザ計測による航空三次元データを格納する第1格納手段と、少なくとも前記航空三次元データに含まれる、前記プラント設備を含む地上領域を計測した、モービルマッピングシステムによる広域地上三次元データを格納する第2格納手段と、少なくとも前記プラント設備の内部を計測した、非移動式の地上型レーザ計測による狭域地上三次元データを格納する第3格納手段とを含み、前記制御部は、前記記憶部に格納された三次元データに関する前記端末装置からの位置指定及び縮尺指定に基づいて、前記複数の格納手段から、前記端末装置によって指定された位置に関する三次元データを有する格納手段を抽出する格納部選択手段と、該格納部選択手段によって抽出された格納手段の三次元データから、指定された位置を含む領域であって指定された縮尺に適した三次元マップ画像を生成し、該三次元マップ画像を前記表示部に表示させるように前記端末装置へ送信する階層マップ画像表示手段とを備えたことを特徴とする。   In order to achieve the above object, a three-dimensional image display system for a plant facility according to claim 1 is capable of communicating with a server having a control unit and a storage unit for storing three-dimensional data, and the server via a network. And a terminal device having a display unit, wherein the storage unit has a plurality of storage means for storing three-dimensional data and is stored in the plurality of storage means. Each of the three-dimensional data is stored in association with each other, and the plurality of storage means store the three-dimensional aviation data obtained by aviation laser measurement, including measurement data of a predetermined plant facility and a peripheral area of the plant facility. 1 storage means and a mobile mapping system that measures a ground area including at least the plant equipment included in the three-dimensional aviation data. Second storage means for storing wide-area ground three-dimensional data; and third storage means for storing at least the inside of the plant equipment and storing narrow-area ground three-dimensional data by non-moving ground-type laser measurement, The control unit obtains, from the plurality of storage units, three-dimensional data related to the position designated by the terminal device based on the position designation and scale designation from the terminal device concerning the three-dimensional data stored in the storage unit. A storage unit selection unit for extracting the storage unit, and a three-dimensional map image suitable for a specified scale that is an area including a specified position from the three-dimensional data of the storage unit extracted by the storage unit selection unit And a hierarchical map image display means for transmitting the three-dimensional map image to the terminal device so as to be displayed on the display unit.

この構成によれば、第1格納手段の航空三次元データによって、プラント設備とその周辺領域を含む広域の三次元マップ画像を表示させることができるとともに、プラント設備において、より詳細な地図情報が必要な領域においては、該航空三次元データと関連付けられた第2格納手段による広域地上三次元データによって、より詳細な三次元マップ画像(すなわち、縮尺の大きい三次元マップ画像)を表示させることができる。さらに、非移動式の地上型レーザ計測による狭域地上三次元データによって、プラント設備の内部構造まで三次元マップ画像表示させることができる。これらのデータ、つまり、航空三次元データ、広域地上三次元データ及び域地上三次元データは、互いに関連付けられているため、プラント設備のマクロ的な管理(つまり、プラント設備とその周辺領域を含めた管理)と、ミクロ的な管理(つまり、プラント設備の内部の管理)とを統合したプラント設備管理として利用することができる。   According to this configuration, it is possible to display a three-dimensional map image of a wide area including the plant facility and its peripheral region by the aviation three-dimensional data in the first storage means, and more detailed map information is required in the plant facility. In such a region, a more detailed three-dimensional map image (that is, a three-dimensional map image with a large scale) can be displayed by the wide-area ground three-dimensional data by the second storage means associated with the three-dimensional aviation data. . Furthermore, it is possible to display a three-dimensional map image up to the internal structure of the plant facility by means of the three-dimensional data on the narrow area by the non-moving type ground laser measurement. Since these data, that is, 3D aviation data, 3D terrestrial data, and 3D terrestrial data are related to each other, macro management of plant equipment (that is, including plant equipment and its surrounding area) Management) and micro management (that is, management inside the plant equipment) can be used as integrated plant equipment management.

また、三次元マップ画像の精度は、航空三次元データ、広域地上三次元データ、域地上三次元データの順で高くなるので、航空三次元データに含まれる領域のうちの必要な領域について、MMSによる広域地上三次元データや非移動式の地上型レーザ計測による狭域地上三次元データを用いることで、データ量を抑えながら、プラント設備のマクロ的及びミクロ的な管理を統合して行うことができる。   In addition, the accuracy of the 3D map image increases in the order of aviation 3D data, wide area ground 3D data, and area ground 3D data. It is possible to integrate the macro and micro management of plant equipment while reducing the amount of data by using the 3D data on the ground and the 3D data on the narrow area by the non-moving terrestrial laser measurement. it can.

請求項2に記載のプラント設備の三次元画像表示システムは、請求項1に記載のプラント設備の三次元画像表示システムにおいて、前記複数の格納手段は、少なくとも前記航空三次元データに含まれる海域の水中を測量した、水域測量による水域三次元データを格納する第4格納手段をさらに含むことを特徴とする。   The three-dimensional image display system for plant equipment according to claim 2 is the three-dimensional image display system for plant equipment according to claim 1, wherein the plurality of storage means include at least a sea area included in the three-dimensional aviation data. It further includes fourth storage means for storing the three-dimensional water area data obtained by the water area surveying.

この構成によれば、プラント設備近傍の海域の水中三次元マップ画像を利用することができ、陸域と水中を含む水域とを含めたプラント設備のマクロ的及びミクロ的な管理を統合して行うことができる。   According to this configuration, an underwater three-dimensional map image of the sea area in the vicinity of the plant equipment can be used, and the macro and micro management of the plant equipment including the land area and the water area including the underwater are integrated and performed. be able to.

請求項3に記載のプラント設備の三次元画像表示システムは、請求項1又は2に記載のプラント設備の三次元画像表示システムにおいて、前記格納部選択手段は、前記端末装置からの位置指定及び縮尺指定に基づいて、前記複数の格納手段から、前記端末装置によって指定された位置に関する三次元データを有する格納手段を抽出し、抽出された格納手段のうち、前記端末装置によって指定された縮尺に最も適合する格納手段を選択することを特徴とする。   The three-dimensional image display system for a plant facility according to claim 3 is the three-dimensional image display system for a plant facility according to claim 1 or 2, wherein the storage unit selecting means specifies a position and a scale from the terminal device. Based on the designation, the storage means having the three-dimensional data related to the position designated by the terminal device is extracted from the plurality of storage means, and among the extracted storage means, the scale designated by the terminal device is the most. A suitable storage means is selected.

この構成によれば、同一精度の三次元データによって三次元マップ画像を生成することができるので、異なる精度の三次元データを組み合わせて三次元マップ画像を生成するものと比べてデータ処理が容易であり、処理スピードを高めることができる。   According to this configuration, it is possible to generate a 3D map image using 3D data with the same accuracy, and therefore, data processing is easier compared to generating 3D map images by combining 3D data with different accuracy. Yes, processing speed can be increased.

請求項4に記載のプラント設備の三次元画像表示システムは、請求項1〜3のいずれか1項に記載のプラント設備の三次元画像表示システムにおいて、前記複数の格納手段に格納された各三次元データは、三次元ベクトルから構成される点群データに基づいて互いに関連付けられることを特徴とする。   The three-dimensional image display system for plant equipment according to claim 4 is the three-dimensional image display system for plant equipment according to any one of claims 1 to 3, wherein each tertiary stored in the plurality of storage means. The original data is related to each other based on point cloud data composed of three-dimensional vectors.

この構成によれば、精度の異なる三次元データを統合しながら、点群データを利用して三次元CADモデルの作成や、プラント設備を構成する構造物の品質管理等を容易に行うことができる。   According to this configuration, it is possible to easily create a three-dimensional CAD model using point cloud data, quality control of structures constituting the plant facility, etc. while integrating three-dimensional data with different accuracy. .

請求項5に記載のプラント設備の三次元画像表示システムは、請求項4に記載のプラント設備の三次元画像表示システムにおいて、前記端末装置の端末制御部は、前記点群データに基づいて、前記三次元マップ画像に含まれる、前記プラント設備の構造物及び/又は地形の寸法を算出する寸法算出手段を備えたことを特徴とする。   The plant equipment three-dimensional image display system according to claim 5, wherein the plant equipment three-dimensional image display system according to claim 4, wherein the terminal control unit of the terminal device is based on the point cloud data, It is characterized by comprising a size calculating means for calculating the size of the plant facility structure and / or terrain included in the three-dimensional map image.

この構成によれば、プラント設備を構成する構造物やその周辺の地形の寸法を算出して、プラント設備の設計や改修作業等に利用することができる。   According to this structure, the structure which comprises plant equipment, and the size of the topography around it can be calculated, and it can utilize for the design of plant equipment, repair work, etc.

請求項6に記載のプラント設備の三次元画像表示システムは、請求項1〜5のいずれか1項に記載のプラント設備の三次元画像表示システムにおいて、前記端末装置の端末制御部は、前記三次元マップ画像における構造物の一部を前記表示部において非表示にさせる表示選択手段と、前記端末装置が有するCADデータによる表示画像を、前記階層画像表示手段による前記三次元マップ画像に重ねあわせて前記表示部に表示させる合成画像生成手段とを備えたことを特徴とする。   The three-dimensional image display system for plant equipment according to claim 6 is the three-dimensional image display system for plant equipment according to any one of claims 1 to 5, wherein the terminal control unit of the terminal device is the third order A display selection unit that hides a part of the structure in the original map image on the display unit, and a display image based on CAD data that the terminal device has are superimposed on the three-dimensional map image by the hierarchical image display unit. And a synthesized image generating means for displaying on the display unit.

この構成によれば、三次元マップ画像において、構造物を非表示にさせて、プラント設備の設計や改修のシミュレーションを行うことができる。また、設計予定の構造物を三次元マップ画像に重ねあわせてシミュレーションを行うことができる。   According to this configuration, in the three-dimensional map image, the structure can be hidden, and plant facility design and renovation simulation can be performed. Moreover, it is possible to perform a simulation by superimposing a structure to be designed on a three-dimensional map image.

請求項7に記載のプラント設備の三次元画像表示システムは、請求項1〜6のいずれか1項に記載のプラント設備の三次元画像表示システムにおいて、前記制御部は、前記端末装置から送信された三次元データを前記複数の格納手段から該三次元データの取得方法に基づいて選択した一つの格納手段に格納して、該格納手段の三次元データを更新するとともに、更新した三次元データを他の格納手段の三次元データと関連付けるデータ更新手段を備えたことを特徴とする。   The three-dimensional image display system for plant equipment according to claim 7 is the three-dimensional image display system for plant equipment according to any one of claims 1 to 6, wherein the control unit is transmitted from the terminal device. Stored in the one storage means selected based on the method of obtaining the three-dimensional data from the plurality of storage means, and updating the three-dimensional data of the storage means, and the updated three-dimensional data Data update means associated with three-dimensional data of other storage means is provided.

この構成によれば、改修工事等によってプラント設備の一部に変更が生じた場合に、一つの格納手段の三次元データを更新することによって、他の格納手段の三次元データに反映させることができるので、プラント設備の広域の地図情報(縮尺の小さい地図情報)と、狭域の地図情報(縮尺の大きい地図情報)とを個別に更新する手間がなくなり、プラント設備のマクロ的及びミクロ的な管理が容易になる。   According to this configuration, when a change occurs in a part of plant equipment due to renovation work or the like, the three-dimensional data of one storage means can be updated to be reflected in the three-dimensional data of other storage means. Since it is possible, there is no need to individually update the map information of a large area of the plant equipment (map information of a small scale) and the map information of a narrow area (map information of a large scale) individually, and the macro and microscopic aspects of the plant equipment are eliminated. Management becomes easy.

請求項8に記載のプラント設備の三次元画像表示システムは、請求項1〜7のいずれか1項に記載のプラント設備の三次元画像表示システムにおいて、前記記憶部において、前記プラント設備を構成する構造物の三次元データは、構造物の機能によって分類されており、前記端末装置の端末制御部は、前記記憶部における構造物の機能分類に基づいて、前記表示部の前記三次元マップ画像における構造物を分類表示させる機能別表示手段を備えたことを特徴とする。   The three-dimensional image display system for plant equipment according to claim 8 is the three-dimensional image display system for plant equipment according to any one of claims 1 to 7, wherein the plant equipment is configured in the storage unit. The three-dimensional data of the structure is classified according to the function of the structure, and the terminal control unit of the terminal device is based on the function classification of the structure in the storage unit in the three-dimensional map image of the display unit. It is characterized by comprising function-specific display means for classifying and displaying structures.

この構成によれば、三次元マップ画像において同一の機能を有する構造物を視覚的に識別することができる。   According to this structure, the structure which has the same function in a three-dimensional map image can be identified visually.

また、上記目的を達成するために、請求項9に三次元画像表示システムは、制御部及び三次元データを記憶する記憶部を有するサーバと、ネットワークを介して前記サーバと通信可能であって表示部を有する端末装置と、を備えた三次元画像表示システムにおいて、前記記憶部は、三次元データを格納する複数の格納手段を有するとともに、該複数の格納手段に格納された各三次元データを関連付けて記憶しており、前記複数の格納手段は、航空レーザ計測による航空三次元データを格納する第1格納手段と、少なくとも前記航空三次元データに含まれる地上領域を計測した、モービルマッピングシステムによる広域地上三次元データを格納する第2格納手段と、少なくとも前記航空三次元データに含まれる構造物の内部を計測した、非移動式の地上型レーザ計測による狭域地上三次元データを格納する第3格納手段とを含み、前記制御部は、前記記憶部に格納された三次元データに関する前記端末装置からの位置指定及び縮尺指定に基づいて、前記複数の格納手段から、前記端末装置によって指定された位置に関する三次元データを有する格納手段を抽出する格納部選択手段と、該格納部選択手段によって抽出された格納手段の三次元データから、指定された位置を含む領域であって指定された縮尺に適した三次元マップ画像を生成し、該三次元マップ画像を前記表示部に表示させるように前記端末装置へ送信する階層マップ画像表示手段とを備えたことを特徴とする。   In order to achieve the above object, a three-dimensional image display system according to claim 9 is configured to display a control unit and a server having a storage unit for storing three-dimensional data, and the server capable of communicating with the server via a network. And a terminal device having a unit, the storage unit has a plurality of storage means for storing three-dimensional data, and each of the three-dimensional data stored in the plurality of storage means The plurality of storage means are associated with a first storage means for storing aviation three-dimensional data obtained by aviation laser measurement and a mobile mapping system that measures at least a ground area included in the aviation three-dimensional data. Second storage means for storing wide-area ground three-dimensional data and at least the inside of the structure included in the three-dimensional aviation data And a third storage means for storing three-dimensional narrow-area ground-based data obtained by ground-type laser measurement, wherein the control unit performs position designation and scale designation from the terminal device with respect to the three-dimensional data stored in the storage unit. Based on the storage unit selection means for extracting the storage means having the three-dimensional data related to the position designated by the terminal device from the plurality of storage means, and the three-dimensional data of the storage means extracted by the storage unit selection means A hierarchical map image that generates a three-dimensional map image suitable for a designated scale, which is an area including a designated position, and transmits the three-dimensional map image to the terminal device so as to be displayed on the display unit And a display means.

また、上記目的を達成するために、請求項10に三次元画像表示装置は、制御部と、三次元データを記憶する記憶部と、入力手段と、表示部とを備えた三次元画像表示装置において、前記記憶部は、三次元データを格納する複数の格納手段を有するとともに、該複数の格納手段に格納された各三次元データを関連付けて記憶しており、前記複数の格納手段は、航空レーザ計測による航空三次元データを格納する第1格納手段と、少なくとも前記航空三次元データに含まれる地上領域を計測した、モービルマッピングシステムによる広域地上三次元データを格納する第2格納手段と、少なくとも前記航空三次元データに含まれる構造物の内部を計測した、非移動式の地上型レーザ計測による狭域地上三次元データを格納する第3格納手段とを含み、前記制御部は、前記入力手段による前記記憶部に格納された三次元データに関する位置指定及び縮尺指定に基づいて、前記複数の格納手段から、前記入力手段によって指定された位置に関する三次元データを有する格納手段を抽出する格納部選択手段と、該格納部選択手段によって抽出された格納手段の三次元データから、指定された位置を含む領域であって指定された縮尺に適した三次元マップ画像を生成し、該三次元マップ画像を前記表示部に表示させる階層マップ画像表示手段とを備えたことを特徴とする。   In order to achieve the above object, a three-dimensional image display device according to claim 10 is a three-dimensional image display device comprising a control unit, a storage unit for storing three-dimensional data, an input means, and a display unit. The storage unit has a plurality of storage means for storing three-dimensional data, and stores the three-dimensional data stored in the plurality of storage means in association with each other. First storage means for storing aviation three-dimensional data by laser measurement; at least second storage means for measuring wide-area ground three-dimensional data by a mobile mapping system that measures at least a ground area included in the aviation three-dimensional data; And third storage means for storing narrow ground three-dimensional data by non-moving ground laser measurement, which measures the inside of the structure included in the three-dimensional aviation data. The control unit receives, from the plurality of storage units, three-dimensional data related to the position specified by the input unit based on the position specification and scale specification regarding the three-dimensional data stored in the storage unit by the input unit. A storage unit selection unit for extracting the storage unit, and a three-dimensional map image suitable for a specified scale that is an area including a specified position from the three-dimensional data of the storage unit extracted by the storage unit selection unit And a hierarchical map image display means for displaying the three-dimensional map image on the display unit.

また、上記目的を達成するために、請求項11に三次元画像表示方法は、制御部と、三次元データを記憶する記憶部と、入力手段と、表示部とを備えたコンピュータシステムの三次元画像表示方法であって、前記記憶部は、三次元データを格納する複数の格納手段を有するとともに、該複数の格納手段に格納された各三次元データを関連付けて記憶しており、航空レーザ計測による航空三次元データを前記複数の格納手段のうちの第1格納手段に格納する第1の格納工程と、少なくとも前記航空三次元データに含まれる地上領域を計測した、モービルマッピングシステムによる広域地上三次元データを前記複数の格納手段のうちの第2格納手段に格納する第2の格納工程と、少なくとも前記航空三次元データに含まれる構造物の内部を計測した、非移動式の地上型レーザ計測による狭域地上三次元データを前記複数の格納手段のうちの第3格納手段に格納する第3の格納工程と、前記制御部が、前記入力手段による前記記憶部に格納された三次元データに関する位置指定及び縮尺指定に基づいて、前記複数の格納手段から、前記入力手段によって指定された位置に関する三次元データを有する格納手段を抽出する格納部選択工程と、前記制御部が、前記格納部選択工程によって抽出された格納手段の三次元データから、指定された位置を含む領域であって指定された縮尺に適した三次元マップ画像を生成し、該三次元マップ画像を前記表示部に表示させる階層マップ画像表示工程とを含むことを特徴とする。   In order to achieve the above object, a three-dimensional image display method according to claim 11 is a three-dimensional image of a computer system including a control unit, a storage unit for storing three-dimensional data, an input unit, and a display unit. In the image display method, the storage unit includes a plurality of storage units for storing three-dimensional data, and stores the three-dimensional data stored in the plurality of storage units in association with each other. The first storage step of storing the three-dimensional aviation data by the first storage means among the plurality of storage means, and the wide-area terrestrial tertiary by the mobile mapping system that measures at least the ground area included in the three-dimensional aviation data A second storage step of storing the original data in a second storage means of the plurality of storage means, and measuring at least the inside of the structure included in the three-dimensional aviation data A third storing step of storing the three-dimensional narrow area terrestrial data obtained by non-moving terrestrial laser measurement in the third storing means of the plurality of storing means, and the control unit stores the memory by the input means. A storage unit selection step of extracting, from the plurality of storage means, storage means having three-dimensional data related to the position designated by the input means, based on the position designation and scale designation concerning the three-dimensional data stored in the part; The control unit generates, from the three-dimensional data of the storage means extracted by the storage unit selection step, a three-dimensional map image suitable for a specified scale that is a region including a specified position, and A hierarchical map image display step of displaying a map image on the display unit.

請求項9〜11の構成によれば、第1格納手段の航空三次元データによって、広域の三次元マップ画像を表示させることができるとともに、より詳細な地図情報が必要な領域においては、該航空三次元データと関連付けられた第2格納手段による広域地上三次元データによって、より詳細な三次元マップ画像(すなわち、縮尺の大きい三次元マップ画像)を表示させることができる。さらに、非移動式の地上型レーザ計測による狭域地上三次元データによって、航空三次元データに含まれる構造物の内部構造まで三次元マップ画像表示させることができる。これらのデータ、つまり、航空三次元データ、広域地上三次元データ及び域地上三次元データは、互いに関連付けられているため、航空三次元データに含まれる領域のうちの必要な領域について、MMSによる広域地上三次元データや非移動式の地上型レーザ計測による狭域地上三次元データを用いることで、三次元データのデータ量を抑えながら、広域の三次元マップ画像と、狭域の三次元マップ画像と統合して表示することができる。   According to the configurations of claims 9 to 11, the three-dimensional map image of a wide area can be displayed by the three-dimensional aviation data of the first storage means, and in the area where more detailed map information is required, the aviation A more detailed three-dimensional map image (that is, a three-dimensional map image with a large scale) can be displayed by the wide-area ground three-dimensional data by the second storage means associated with the three-dimensional data. Further, the three-dimensional map image can be displayed up to the internal structure of the structure included in the three-dimensional aviation data by the narrow-area three-dimensional data obtained by the non-moving terrestrial laser measurement. Since these data, that is, the three-dimensional aviation data, the three-dimensional terrestrial data, and the three-dimensional terrestrial data are associated with each other, a necessary area among the areas included in the aviation three-dimensional data is By using 3D terrestrial data and 3D narrow-area terrestrial data obtained by non-moving terrestrial laser measurement, a 3D map image of a wide area and a 3D map image of a narrow area while suppressing the amount of 3D data. Can be integrated and displayed.

本発明によれば、三次元データのデータ量を抑えながら、広域の地図情報と、該地図情報に含まれる構造物の細部情報とを統合して、三次元マップ画像として表示させることができる。これにより、比較的広域の範囲を有する設備において、該設備のマクロ的及びミクロ的な管理を容易に統合的に行うことができる。   According to the present invention, wide-area map information and detailed information of structures included in the map information can be integrated and displayed as a three-dimensional map image while suppressing the data amount of the three-dimensional data. Thereby, in equipment having a relatively wide range, macro and micro management of the equipment can be easily and integratedly performed.

本発明に係るプラント設備の三次元画像表示システムの一実施形態の概略構成図。The schematic block diagram of one Embodiment of the three-dimensional image display system of the plant equipment which concerns on this invention. 三次元マップ画像の表示処理における制御部の動作のフローチャート図。The flowchart figure of operation | movement of the control part in the display process of a three-dimensional map image. 表示部に表示された第1格納手段の航空三次元データによる三次元マップ画像の例を示す図。The figure which shows the example of the three-dimensional map image by the three-dimensional aviation data of the 1st storage means displayed on the display part. 表示部に表示された第2格納手段の広域地上三次元データによる三次元マップ画像の例を示す図。The figure which shows the example of the three-dimensional map image by the wide area ground three-dimensional data of the 2nd storage means displayed on the display part. 表示部に表示された第3格納手段の第1狭域地上三次元データによる三次元マップ画像の例を示す図。The figure which shows the example of the three-dimensional map image by the 1st narrow area ground three-dimensional data of the 3rd storage means displayed on the display part. 表示部に表示された第3格納手段の第2狭域三次元データによる三次元マップ画像の例を示す図。The figure which shows the example of the three-dimensional map image by the 2nd narrow area three-dimensional data of the 3rd storage means displayed on the display part. 本発明に係る三次元画像表示装置の一実施形態の概略構成図。1 is a schematic configuration diagram of an embodiment of a three-dimensional image display device according to the present invention.

図1は、本発明に係るプラント設備の三次元画像表示システム1の一実施形態、(すなわち、本発明に係る三次元画像表示システム1の一実施形態)を示す概略構成図である。   FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing an embodiment of a three-dimensional image display system 1 for a plant facility according to the present invention (that is, an embodiment of the three-dimensional image display system 1 according to the present invention).

本実施形態のプラント設備の三次元画像表示システム(コンピュータシステム)1は、少なくとも、所定の製鉄プラント(プラント設備)50と、その周辺領域の三次元マップ画像を表示するものであり、サーバ2と、ネットワーク4を介してサーバ2に接続された一以上の端末装置3とを含む。なお、本実施形態では、プラント設備の一例として、製鉄プラント50(図3参照)を採用しているが、プラント設備はこれに限られず、例えば、原子力発電や火力発電等の発電プラント、化学プラント、環境プラント等、様々なプラント設備を対象とすることができる。   A plant facility three-dimensional image display system (computer system) 1 according to the present embodiment displays at least a predetermined steelmaking plant (plant facility) 50 and a three-dimensional map image of its peripheral region. And one or more terminal devices 3 connected to the server 2 via the network 4. In the present embodiment, the steel plant 50 (see FIG. 3) is adopted as an example of the plant equipment, but the plant equipment is not limited to this, for example, a power plant such as nuclear power generation or thermal power generation, a chemical plant, etc. Various plant facilities such as environmental plants can be targeted.

サーバ2は、三次元データを記憶する記憶部10と、制御部20と、通信部27とを有する。端末装置3は、入力手段31と、表示部32と、端末記憶部33と、端末制御部34と、通信部40とを有する。   The server 2 includes a storage unit 10 that stores three-dimensional data, a control unit 20, and a communication unit 27. The terminal device 3 includes an input unit 31, a display unit 32, a terminal storage unit 33, a terminal control unit 34, and a communication unit 40.

サーバ2の通信部27は、ネットワーク4を介して端末装置3と情報の送受信を行う通信インタフェースにより構成される。   The communication unit 27 of the server 2 includes a communication interface that transmits and receives information to and from the terminal device 3 via the network 4.

サーバ2の記憶部10は、三次元データを格納する複数の格納手段11,12,13,14を有しており、これらの格納手段に格納された三次元データを関連付けて記憶している。記憶部10に含まれる格納手段は、第1格納手段11と、第2格納手段12と、第3格納手段13と、第4格納手段14とを含む。ここで、各格納手段11,12,13,14にける第1〜第4の表記は、格納の順番を表すものではなく、単なる格納手段の識別を表すものである。また、以下の説明に記載された、第1の格納工程、第2の格納工程、第3の格納工程及び第4の格納工程における第1〜第4の表記は、格納の順番を表すものではなく、単なる格納手段の識別を表すものである。   The storage unit 10 of the server 2 has a plurality of storage units 11, 12, 13, and 14 that store three-dimensional data, and stores the three-dimensional data stored in these storage units in association with each other. Storage means included in the storage unit 10 includes first storage means 11, second storage means 12, third storage means 13, and fourth storage means 14. Here, the first to fourth notations in the storage means 11, 12, 13, and 14 do not represent the order of storage, but merely represent the identification of the storage means. Moreover, the 1st-4th description in the 1st storage process described in the following description, the 2nd storage process, the 3rd storage process, and the 4th storage process does not represent the order of storage. Rather, it simply represents the identity of the storage means.

各格納手段11,12,13,14に格納される三次元データは、三次元ベクトル(三次元座標)から構成される点群データであり、記憶部10において、それぞれの格納手段11,12,13,14における三次元データは、この点群データに基づいて互いに関連付けられている。具体的には、各格納手段11,12,13,14における三次元データ、つまり点群データが、各格納手段11,12,13,14において共通する複数の三次元ベクトルによって互いに関連付けられている。   The three-dimensional data stored in each storage means 11, 12, 13, 14 is point cloud data composed of three-dimensional vectors (three-dimensional coordinates), and each storage means 11, 12, The three-dimensional data 13 and 14 are associated with each other based on the point cloud data. Specifically, the three-dimensional data in each storage means 11, 12, 13, and 14, that is, point cloud data, is associated with each other by a plurality of three-dimensional vectors common to each storage means 11, 12, 13, and 14. .

以下に説明するように、第1〜第4格納手段11,12,13,14には、地形等の立体物の計測方法(すなわち、三次元データの取得方法)の相違によって、精度の異なる三次元データ、つまり、一定の領域における点群の粗密の度合が異なる三次元データが格納されている。ここで、立体物とは、陸域61や水域62を含む地形の形態や、製鉄プラント50を構成する構造物51の形態等、自然的及び人為的な立体物を含む意味である(図3参照)。製鉄プラント50を構成する構造物51の例としては、燃結路、コークス炉、高炉、転炉、鋳造設備、圧延設備等や、これらを構成する機械装置や配管等が含まれる。   As will be described below, the first to fourth storage means 11, 12, 13, and 14 have tertiary accuracy that differs depending on the measurement method of three-dimensional objects such as terrain (that is, the acquisition method of three-dimensional data). Original data, that is, three-dimensional data having different degrees of density of point clouds in a certain region is stored. Here, the three-dimensional object is meant to include natural and artificial three-dimensional objects such as the shape of the terrain including the land area 61 and the water area 62 and the structure of the structure 51 constituting the steelmaking plant 50 (FIG. 3). reference). Examples of the structure 51 that constitutes the iron making plant 50 include a fueling path, a coke oven, a blast furnace, a converter, a casting facility, a rolling facility, and the like, and mechanical devices and piping that constitute these.

第1格納手段11には、航空レーザ計測によって立体物を計測した航空三次元データが格納される(第1の格納工程)。この航空三次元データは、少なくとも、所定のプラント設備と、該プラント設備の周辺領域との立体物データを含む。製鉄プラント50等のプラント設備は、通常、海路から原料を搬入できるように海岸付近に設置されているので、周辺領域の立体物データ(地形データ)には、プラント設備が設置される陸域と、プラント設備付近の海岸に隣接する海域とのデータが含まれている。本実施形態の第1格納手段11は、製鉄プラント50と、該製鉄プラント50の周辺領域(製鉄プラント50が設置されている陸域61、及び、原料搬入口となる、製鉄プラント50の周辺の海域62)の立体物データを含んでいる。   The first storage means 11 stores three-dimensional aviation data obtained by measuring a three-dimensional object by aviation laser measurement (first storage step). This aerial three-dimensional data includes at least three-dimensional object data of a predetermined plant facility and a peripheral region of the plant facility. Since plant equipment such as the steelmaking plant 50 is usually installed near the coast so that raw materials can be carried in from the seaway, the three-dimensional object data (terrain data) in the surrounding area includes the land area where the plant equipment is installed. Data on the sea area adjacent to the coast near the plant facilities are included. The first storage means 11 of the present embodiment includes an iron manufacturing plant 50, a peripheral region of the steel manufacturing plant 50 (a land region 61 in which the steel manufacturing plant 50 is installed, and a periphery of the steel manufacturing plant 50 serving as a raw material carry-in port. 3D object data of the sea area 62) is included.

第2格納手段12には、例えば自動車にカメラ及びレーザスキャナを搭載した、モービルマッピングシステム(MMS)によって立体物を計測した広域地上三次元データが格納される(第2の格納工程)。この広域地上三次元データは、少なくとも、第1格納手段11に格納された航空三次元データに含まれる製鉄プラント50を含む地上領域を計測することによって取得した三次元データを含む。MMSによる計測では、航空レーザ計測よりも精度の高い三次元データを取得することができる。本実施形態の第2格納手段12は、製鉄プラント50(より具体的には、製鉄プラント50の外観)と、該製鉄プラント50の周辺の地上領域(陸域61)との立体物データを含んでいる。   The second storage unit 12 stores, for example, wide-area ground three-dimensional data obtained by measuring a three-dimensional object with a mobile mapping system (MMS) in which a camera and a laser scanner are mounted on an automobile (second storage step). The wide-area ground three-dimensional data includes at least three-dimensional data acquired by measuring a ground region including the steel manufacturing plant 50 included in the three-dimensional aviation data stored in the first storage unit 11. In measurement by MMS, three-dimensional data with higher accuracy than aviation laser measurement can be acquired. The second storage means 12 of the present embodiment includes three-dimensional object data of the steel plant 50 (more specifically, the appearance of the steel plant 50) and the ground area (land area 61) around the steel plant 50. It is out.

第3格納手段13には、移動式のMMSに対して非移動式となる、地上型レーザ計測によって立体物を計測した狭域地上三次元データが格納される(第3の格納工程)。この狭域地上三次元データは、製鉄プラント50の内部構造の三次元データを含む。この非移動式の地上型レーザ計測は、少なくとも製鉄プラント50の内部構造の立体物データを取得可能なレーザ計測であって、MMSに比して精度の高い三次元データを取得することが可能なものである。このような非移動式の地上型レーザ計測としては、例えば、非移動式の地上固定型レーザスキャナや地上型ハンディスキャナを用いることができる。また、第3格納手段13は、レーザ計測による点群データの精度の違い(すなわち、一定の領域における点群の粗密の度合の違い)によって、さらに、複数の格納手段に分割した構成であってもよい。   The third storage means 13 stores narrow-area ground three-dimensional data obtained by measuring a three-dimensional object by ground-type laser measurement, which is non-movable with respect to the mobile MMS (third storage step). The narrow three-dimensional data includes three-dimensional data of the internal structure of the steel plant 50. This non-moving terrestrial laser measurement is a laser measurement capable of acquiring at least three-dimensional object data of the internal structure of the steel manufacturing plant 50, and can acquire three-dimensional data with higher accuracy than MMS. Is. As such a non-moving terrestrial laser measurement, for example, a non-moving terrestrial fixed laser scanner or a terrestrial handy scanner can be used. The third storage means 13 is further divided into a plurality of storage means according to the difference in accuracy of the point cloud data by laser measurement (that is, the difference in the degree of density of the point cloud in a certain area). Also good.

本実施形態では、第3格納手段13が、第1狭域データ格納手段16と、第2狭域データ格納手段17とを含む。第1狭域データ格納手段16には、非移動式の地上固定型レーザスキャナによって計測した第1狭域地上三次元データが格納され、第2狭域データ格納手段17には、地上型ハンディスキャナによって計測した、第1狭域地上三次元データよりも点群データの精度の高い三次元データである第2狭域地上三次元データが格納される。第2狭域データ格納手段17には、非移動式の地上固定型レーザスキャナによって計測することのできない、構造物51の細部の立体物データが格納されている。   In the present embodiment, the third storage means 13 includes a first narrow area data storage means 16 and a second narrow area data storage means 17. The first narrow area data storage means 16 stores the first narrow area ground three-dimensional data measured by the non-moving fixed ground laser scanner, and the second narrow area data storage means 17 stores the ground type handy scanner. The second narrow-area ground three-dimensional data, which is the three-dimensional data with higher accuracy of the point cloud data than the first narrow-area ground three-dimensional data measured by the above, is stored. The second narrow area data storage means 17 stores detailed three-dimensional object data of the structure 51 that cannot be measured by the non-moving fixed ground type laser scanner.

第4格納手段14には、少なくとも第1格納手段11に格納された航空三次元データに含まれる海域62における水中を測量した、水域測量による水域三次元データが格納される(第4の格納工程)。水域測量としては、例えば、音響測深機や、浅海底観測システム等を用いることができる。第4格納手段14の水域三次元データは、第1格納手段11の三次元データよりも点群データの精度が高く、第2及び第3格納手段12,13の三次元データと点群データの座標が異なっている。本実施形態において、第4格納手段14の水域三次元データは、少なくとも製鉄プラント50の周辺の海域62の地形データを含んでいる。   The fourth storage means 14 stores water area three-dimensional data by water area surveying obtained by surveying the water in the sea area 62 included in at least the aerial three-dimensional data stored in the first storage means 11 (fourth storage step). ). As water surveying, for example, an acoustic sounding instrument, a shallow seafloor observation system, or the like can be used. The three-dimensional water area data of the fourth storage means 14 is higher in accuracy of the point cloud data than the three-dimensional data of the first storage means 11, and the three-dimensional data and the point cloud data of the second and third storage means 12, 13 are the same. The coordinates are different. In the present embodiment, the three-dimensional water area data of the fourth storage means 14 includes at least the topographic data of the sea area 62 around the steel plant 50.

上述した複数の格納手段11,12,13,14において、製鉄プラント50を構成する構造物51の三次元データは、構造物51の機能によって分類されている。機能分類としては、例えば、内部を流通する蒸気、水、ガス、油等の違いによる配管の分類、ガス系統、電気系統、熱系統等による設備の分類、原料の移動経路による分類、構造物51を構成する設備の機能による分類、危険性の高さによる分類などを単独又は組み合わせて行うことができる。なお、このような構造物51の機能分類は、少なくとも2つの格納手段においてなされていることが好ましく、特に、第2格納手段12と第3格納手段13において、このような機能分類がなされていることが好ましい。さらに第1格納手段11についても第2格納手段12及び第3格納手段13と同様に機能分類がなされていることがより好ましい。記憶部10は、それぞれの格納手段11,12,13,14における同一分類の構造物51の三次元データを互いに関連付けて記憶している。   In the plurality of storage means 11, 12, 13, 14 described above, the three-dimensional data of the structure 51 constituting the iron making plant 50 is classified according to the function of the structure 51. Examples of the functional classification include classification of piping based on differences in steam, water, gas, oil, etc. flowing through the interior, classification of equipment by gas system, electrical system, thermal system, etc., classification by moving route of raw materials, structure 51 The classification according to the function of the equipment constituting the system, the classification according to the level of danger, etc. can be performed alone or in combination. It should be noted that such functional classification of the structure 51 is preferably performed in at least two storage means, and in particular, such functional classification is performed in the second storage means 12 and the third storage means 13. It is preferable. Further, it is more preferable that the first storage means 11 is classified into functions similarly to the second storage means 12 and the third storage means 13. The storage unit 10 stores the three-dimensional data of the structures 51 of the same classification in the respective storage means 11, 12, 13, 14 in association with each other.

サーバ2の制御部20は、地図表示手段21と、データ更新手段22とを含み、地図表示手段21は、格納部選択手段25と、階層マップ画像表示手段26とを含む。   The control unit 20 of the server 2 includes a map display unit 21 and a data update unit 22, and the map display unit 21 includes a storage unit selection unit 25 and a hierarchical map image display unit 26.

地図表示手段21は、端末装置3からの地図表示を指示する信号を受信した場合に、記憶部10に格納された三次元データから、三次元マップ画像を生成し、該三次元マップ画像を端末装置3の表示部32に表示させるように端末装置3へ送信するものである。   The map display means 21 generates a 3D map image from the 3D data stored in the storage unit 10 when receiving a signal for instructing map display from the terminal device 3, and the 3D map image is displayed on the terminal. The information is transmitted to the terminal device 3 so as to be displayed on the display unit 32 of the device 3.

格納部選択手段25は、端末装置3からの地図表示の信号を受信した場合に、端末装置3の入力手段31から入力された、記憶部10に格納された三次元データ(すなわち、立体物データ)に関する位置指定と縮尺指定とに基づいて、複数の格納手段11,12,13,14から、端末装置3によって指定された位置に関する三次元データを有する格納手段を抽出するものである。本実施形態の格納部選択手段25は、さらに、抽出された格納手段のうち、端末装置3によって指定された縮尺に最も適合する一つの格納手段を選択する。   When the storage unit selection unit 25 receives a map display signal from the terminal device 3, the storage unit selection unit 25 receives the three-dimensional data (that is, the three-dimensional object data) stored in the storage unit 10 that is input from the input unit 31 of the terminal device 3. ) Is extracted from the plurality of storage means 11, 12, 13, and 14 based on the position designation and the scale designation relating to (). The storage unit selection unit 25 of the present embodiment further selects one storage unit that is most suitable for the scale specified by the terminal device 3 among the extracted storage units.

また、格納部選択手段25は、端末装置3の入力手段31から入力された、記憶部30に格納された立体物データに関する指定が、位置指定のみの場合に、予め設定された所定の格納手段を選択する。本実施形態では、端末装置3からの指定が位置指定のみの場合に、格納部選択手段25は第1格納手段11を選択する。   The storage unit selection unit 25 is a predetermined storage unit that is set in advance when the designation regarding the three-dimensional object data stored in the storage unit 30 and input from the input unit 31 of the terminal device 3 is only the position designation. Select. In the present embodiment, the storage unit selection unit 25 selects the first storage unit 11 when the designation from the terminal device 3 is only the position designation.

また、格納部選択手段25は、端末装置3からの位置指定と縮尺指定とがない場合、すなわち、地図表示の指示のみの場合、予め設定された所定の格納手段を選択する。本実施形態では、位置指定と縮尺指定とがない場合に、第1格納手段11を選択する。   The storage unit selection unit 25 selects a predetermined storage unit set in advance when there is no position designation and scale designation from the terminal device 3, that is, when there is only a map display instruction. In the present embodiment, the first storage means 11 is selected when there is no position designation or scale designation.

階層マップ画像表示手段26は、格納部選択手段25によって抽出された格納手段の三次元データから、指定された位置を含む領域であって、端末装置3によって指定された縮尺に適した三次元マップ画像を生成し、該三次元マップ画像を端末装置3の表示部32に表示させるように端末装置3へ送信するものである。格納部選択手段25によって二以上の格納手段が選択された場合には、選択された複数の格納手段の三次元データに基づいて、指定された縮尺に適した三次元マップ画像を生成する。   The hierarchical map image display means 26 is a region including a designated position from the three-dimensional data of the storage means extracted by the storage selection means 25, and is a three-dimensional map suitable for the scale designated by the terminal device 3. An image is generated and transmitted to the terminal device 3 so that the three-dimensional map image is displayed on the display unit 32 of the terminal device 3. When two or more storage units are selected by the storage unit selection unit 25, a three-dimensional map image suitable for the designated scale is generated based on the three-dimensional data of the selected plurality of storage units.

既述のとおり、本実施形態では、格納部選択手段25によって複数の格納手段から一つの格納手段を選択しており、階層マップ画像表示手段26は、選択された一つの格納手段の三次元データから、三次元マップ画像を生成し、該三次元マップ画像を表示部32に表示させるように端末装置3へ送信する。本実施形態では、格納部選択手段25によって一つの格納手段を選択することで、縮尺の選択(つまり、端末装置によって指定された縮尺に適した縮尺の選択)を行っており、階層マップ画像表示手段26では、それぞれの格納手段11,12,13,14において、予め設定された縮尺の三次元マップ画像を生成するようにしている。なお、階層マップ画像表示手段26による縮尺の選択はこれに限られず、格納部選択手段25によって選択された一つの格納手段において、予め設定された縮尺ではなく、入力手段31によって指定された縮尺に適した詳細な縮尺の選択が可能な構成であってもよい。   As described above, in the present embodiment, the storage unit selection unit 25 selects one storage unit from the plurality of storage units, and the hierarchical map image display unit 26 displays the three-dimensional data of the selected one storage unit. Then, a three-dimensional map image is generated and transmitted to the terminal device 3 so that the three-dimensional map image is displayed on the display unit 32. In the present embodiment, by selecting one storage unit by the storage unit selection unit 25, a scale is selected (that is, a scale suitable for the scale specified by the terminal device), and a hierarchical map image display is performed. In the means 26, a three-dimensional map image of a preset scale is generated in each of the storage means 11, 12, 13, and 14. Note that the selection of the scale by the hierarchical map image display means 26 is not limited to this. In one storage means selected by the storage unit selection means 25, the scale specified by the input means 31 is used instead of the preset scale. The configuration may be such that a suitable detailed scale can be selected.

また、階層マップ画像表示手段26は、端末装置3からの位置指定と縮尺指定とがない場合、格納部選択手段25によって選択された格納手段(本実施形態では、第1格納手段11)から、予め設定された領域の三次元マップ画像を生成し、端末装置3の表示部32に表示させるように端末装置3へ送信する。   Further, the hierarchical map image display means 26, from the storage means (in the present embodiment, the first storage means 11) selected by the storage unit selection means 25, when there is no position designation and scale designation from the terminal device 3. A three-dimensional map image of a preset region is generated and transmitted to the terminal device 3 so as to be displayed on the display unit 32 of the terminal device 3.

データ更新手段22は、端末装置3から送信された立体物に関する三次元データを記憶部10の中の一つの格納手段に格納して、該格納手段の三次元データを更新するとともに、更新した三次元データを他の格納手段の三次元データと関連付けるものである。端末装置3から送信された三次元データを格納する一つの格納手段の選択は、該三次元データの取得方法によって決定される。つまり、航空レーザ計測によって取得された場合には第1格納手段11に、MMSによって取得された場合には第2格納手段12に、非移動式の地上型レーザ計測によって取得された場合には第3格納手段13に、水域測量によって取得された場合には第4格納手段14に格納される。さらに、本実施形態では、非移動式の地上型レーザ計測において、非移動式の地上固定型レーザスキャナによって取得された三次元データは、第1狭域データ格納手段16に格納され、地上型ハンディスキャナによって取得された三次元データは、第2狭域データ格納手段17に格納される。   The data update unit 22 stores the three-dimensional data related to the three-dimensional object transmitted from the terminal device 3 in one storage unit in the storage unit 10 to update the three-dimensional data of the storage unit and the updated tertiary The original data is associated with the three-dimensional data of other storage means. The selection of one storage means for storing the three-dimensional data transmitted from the terminal device 3 is determined by the three-dimensional data acquisition method. That is, the first storage means 11 when acquired by aviation laser measurement, the second storage means 12 when acquired by MMS, and the second storage means 12 when acquired by non-movable ground-type laser measurement. The third storage means 13 stores it in the fourth storage means 14 when it is obtained by water area surveying. Further, in the present embodiment, in the non-moving terrestrial laser measurement, the three-dimensional data acquired by the non-moving terrestrial fixed laser scanner is stored in the first narrow area data storage means 16 and is used for the terrestrial handy. The three-dimensional data acquired by the scanner is stored in the second narrow area data storage means 17.

端末装置3は、例えばインターネット等のネットワーク4を介して、サーバ2と通信可能な装置であり、既述のとおり、入力手段31と、表示部32と、端末記憶部33と、端末制御部34と、通信部40とを有する。通信部40は、ネットワーク4を介してサーバ2と情報の送受信を行う通信インタフェースにより構成される。入力手段31は、端末装置3の使用者(ユーザ)からの操作入力を受け付けるものであり、表示部32は、画像を表示するものである。このような端末装置3としては、例えば、キーボードやマウス等の入力装置(入力手段31)、液晶表示装置等の表示装置(表示部32)等を備えるパーソナル・コンピュータ、タッチパネル(入力手段31、表示部32)を備える携帯端末機等を用いることができる。   The terminal device 3 is a device that can communicate with the server 2 via, for example, the network 4 such as the Internet. As described above, the input unit 31, the display unit 32, the terminal storage unit 33, and the terminal control unit 34. And a communication unit 40. The communication unit 40 includes a communication interface that transmits and receives information to and from the server 2 via the network 4. The input unit 31 receives an operation input from a user (user) of the terminal device 3, and the display unit 32 displays an image. As such a terminal device 3, for example, a personal computer including an input device (input means 31) such as a keyboard and a mouse, a display device (display unit 32) such as a liquid crystal display device, etc., a touch panel (input means 31, display) A portable terminal equipped with the unit 32) can be used.

端末記憶部33は、端末装置3によって作成したデータや、サーバ2や他の端末機器3やユニバーサルシリアルバス(USB)等の外部機器から入力されたデータを記憶する部位である。   The terminal storage unit 33 is a part that stores data created by the terminal device 3 and data input from an external device such as the server 2, another terminal device 3, or a universal serial bus (USB).

端末制御部34は、寸法算出手段35と、表示選択手段36と、合成画像生成手段37と、機能分類作成手段38と、機能別表示手段39とを含む。   The terminal control unit 34 includes a dimension calculation unit 35, a display selection unit 36, a composite image generation unit 37, a function classification creation unit 38, and a function-specific display unit 39.

寸法算出手段35は、記憶部10に記憶された三次元データ、すなわち点群データに基づいて、製鉄プラント50の構造物51及び/又は地形の寸法を算出するものである。具体的には、端末装置3の入力手段31によって、表示部32に表示された三次元マップ画像における構造物51や地形の中から、寸法を算出したい範囲が選択される(入力される)と、点群データに基づいて寸法を算出し、算出結果を表示部32に表示させる。なお、寸法の算出は、三次元マップ画像として表示部に表示されているものに限られず、記憶部10に格納された三次元データを有する立体物(地形や構造物)に関する寸法を算出することができる。   The dimension calculating means 35 calculates the dimensions of the structure 51 and / or the topography of the steel manufacturing plant 50 based on the three-dimensional data stored in the storage unit 10, that is, point cloud data. Specifically, when the input unit 31 of the terminal device 3 selects (inputs) a range in which a dimension is to be calculated from the structure 51 and the terrain in the three-dimensional map image displayed on the display unit 32. The size is calculated based on the point cloud data, and the calculation result is displayed on the display unit 32. Note that the calculation of the dimensions is not limited to the one displayed on the display unit as a three-dimensional map image, and the dimensions related to the three-dimensional object (terrain or structure) having the three-dimensional data stored in the storage unit 10 are calculated. Can do.

表示選択手段36は、表示部32に表示された三次元マップ画像における構造物31の一部又は全部を表示状態又は非表示状態となるように選択可能にするものである。具体的には、端末装置3の入力手段31によって、三次元マップ画像における構造物51の一部又は全部を選択し、入力手段31によって、非表示を入力指示することで、選択した構造物51を表示部32において非表示状態にすることができる。また、入力手段31によって、非表示状態となっている構造物51について表示を入力指示することで、非表示状態の構造物51を再度、表示させることができる。なお、構造物51のみならず、地形の一部又は全部についても表示状態又は非表示状態に選択可能とすることができる。   The display selection means 36 makes it possible to select part or all of the structure 31 in the three-dimensional map image displayed on the display unit 32 so as to be in a display state or a non-display state. Specifically, a part or all of the structure 51 in the three-dimensional map image is selected by the input unit 31 of the terminal device 3, and the non-display is instructed to be input by the input unit 31. Can be hidden in the display section 32. In addition, by inputting an instruction to display the structure 51 in the non-display state by the input unit 31, the structure 51 in the non-display state can be displayed again. Note that not only the structure 51 but also a part or all of the terrain can be selected to be in a display state or a non-display state.

合成画像生成手段37は、端末装置3が有するCADデータやポリゴンデータによる表示画像を、階層マップ画像表示手段26によって表示された三次元マップ画像に重ねあわせて表示部32に表示させるものである。このようなCADデータ及びポリゴンデータとしては、端末記憶部33に記憶された三次元CADデータ等を用いることができる。合成画像生成手段37は、表示選択手段36と組み合わせて使用することができる。具体的には、表示選択手段36によって表示部32における三次元マップ画像の構造物51の一部を非表示状態とし、合成画像生成手段37によって、非表示状態となった部位に、CADデータによる表示画像を重ねあわせて表示させることができる。   The composite image generating unit 37 is configured to cause the display unit 32 to display a display image based on CAD data or polygon data included in the terminal device 3 on the three-dimensional map image displayed by the hierarchical map image display unit 26. As such CAD data and polygon data, three-dimensional CAD data stored in the terminal storage unit 33 can be used. The composite image generation unit 37 can be used in combination with the display selection unit 36. Specifically, a part of the structure 51 of the three-dimensional map image in the display unit 32 is set in a non-display state by the display selection unit 36, and the portion that is set in the non-display state by the composite image generation unit 37 is converted into CAD data. Display images can be displayed in a superimposed manner.

機能分類作成手段38は、入力手段31によって記憶部10の三次元データに含まれる構造物51を機能ごとに分類し、分類した情報をサーバ2の記憶部10に記憶させるものである。機能分類としては、例えば、配管の分類や設備の機能による分類等、ユーザが入力手段31によって任意に設定した分類や、サーバ2の記憶部10に予め登録された分類を行うことができる。   The function classification creating unit 38 classifies the structures 51 included in the three-dimensional data in the storage unit 10 by the input unit 31 for each function, and stores the classified information in the storage unit 10 of the server 2. As the function classification, for example, a classification arbitrarily set by the user using the input means 31 such as a classification of piping or a function of equipment, or a classification registered in advance in the storage unit 10 of the server 2 can be performed.

機能別表示手段39は、製鉄プラント50を構成する構造物51をその機能ごとに視覚的に識別できるように表示部32に表示させるものである。具体的には、サーバ2の記憶部10において設定されている機能分類に関して、端末装置3の入力手段31からの機能分け指示を行った場合に、指示された機能を有する構造物51を色彩によって他の構造物51と識別可能となるように表示部32に表示させる。例えば、表示部32に表示された構造物51の三次元マップ画像において、入力手段31により、水(液体)が流通す配管と、蒸気が流通する配管とを機能分け指示した場合に、水の配管を赤色に表示し、蒸気の配管を黄色に表示させる等によって、異なる機能の配管を視覚的に識別できるようにする。   The function-specific display means 39 displays the structure 51 constituting the steel manufacturing plant 50 on the display unit 32 so as to be visually identifiable for each function. Specifically, regarding the function classification set in the storage unit 10 of the server 2, when a function division instruction is given from the input unit 31 of the terminal device 3, the structure 51 having the instructed function is represented by color. It is displayed on the display unit 32 so as to be distinguishable from other structures 51. For example, in the three-dimensional map image of the structure 51 displayed on the display unit 32, when the input unit 31 instructs the piping through which water (liquid) circulates and the piping through which steam circulates, The pipes with different functions can be visually identified by displaying the pipes in red and the steam pipes in yellow.

また、機能別表示手段39は、異なる縮尺の三次元マップ画像において、同一の機能の構造物51を同一の色彩によって表示させることができる。例えば、地図表示手段21によって、縮尺の異なる2つの三次元マップ画像を表示部32に表示させ、それぞれの三次元マップ画像において、同一機能を有する構造物51を同一色に表示させることで、同一機能を有する構造物51のマクロ的管理とミクロ的管理とを並行して行うことができる。   The function-specific display means 39 can display the structure 51 having the same function in the same color in the three-dimensional map images having different scales. For example, the map display unit 21 displays two three-dimensional map images having different scales on the display unit 32, and in each three-dimensional map image, the structure 51 having the same function is displayed in the same color, thereby the same. Macro management and micro management of the structure 51 having a function can be performed in parallel.

なお、機能別表示手段39における視覚的な識別表示は、色彩による識別表示に限られない。例えば、指示された機能を有する構造物51を点滅表示させる等、他の機能を有する構造物51と視覚的に識別可能な方法であればよい。   The visual identification display on the function-specific display means 39 is not limited to color identification display. For example, the structure 51 having the instructed function may be displayed in a blinking manner, or any other method that can be visually distinguished from the structure 51 having another function.

上述した三次元画像表示システムでは、表示選択手段36によって、構造物51等の表示・非表示を選択し、合成画像生成手段37によって、CADデータやポリゴンデータの表示画像を三次元マップ画像に重ねあわせることで、製鉄プラント50の設計や改修工事のシミュレーションを行うことができる。また、寸法算出手段35によって、地形や構造物51の寸法を簡易に算出することができるので、設計作業の効率化を図ることができる。また、点群データを用いて三次元マップ画像を生成することで、陸域61及び海域62を含む広域の地図情報にCADデータを重ねあわせることができるので、海域62を含む製鉄プラント50全体の地形的な管理にも適している。   In the above-described 3D image display system, display / non-display of the structure 51 or the like is selected by the display selection unit 36, and the display image of CAD data or polygon data is superimposed on the 3D map image by the composite image generation unit 37. By combining them, it is possible to simulate the design of the steel plant 50 and the repair work. Moreover, since the terrain and the dimensions of the structure 51 can be easily calculated by the dimension calculating means 35, the efficiency of the design work can be improved. Further, by generating a three-dimensional map image using point cloud data, CAD data can be overlaid on a wide area map information including the land area 61 and the sea area 62, so that the entire steel manufacturing plant 50 including the sea area 62 can be overlapped. It is also suitable for topographic management.

また、機能別表示手段39によって、製鉄プラント50の設備を機能ごとに識別できるように画像表示させることができるので、改修作業を行った場合に、改修の影響が生じる可能性のある部位や関連する領域を改修作業前に視覚的に認識することができる。これにより、改修工事における不具合の発生を回避して、改修作業の効率化を図ることができる。また、構造物51が危険度の高さによって分類されている場合には、機能別表示手段39によって、危険度の高い構造物51を表示させることにより、改修工事における事故の未然防止に活用することができる。また、危険度の低い構造物51を表示させることにより、避難場所の確保等に利用することができる。   In addition, since the function-specific display means 39 can display an image so that the facilities of the steelmaking plant 50 can be identified for each function, when the repair work is performed, there is a possibility that the effect of the repair may occur. Can be visually recognized before renovation work. Thereby, generation | occurrence | production of the malfunction in repair work can be avoided and the efficiency of repair work can be aimed at. Further, when the structure 51 is classified according to the level of danger, the function-specific display means 39 displays the structure 51 with a high degree of risk, which is used to prevent accidents in renovation work. be able to. In addition, by displaying the structure 51 with a low risk level, it can be used for securing an evacuation site.

なお、サーバ2の制御部20は、端末制御部34における各手段を実行させるユーザインタフェース要素を、端末装置3の表示部32に表示させるように端末装置3に送信する構成とすることができる。例えば、ネットワーク4を介して端末装置3からサーバ2へアクセスがなされた場合に、サーバ2の制御部20は、寸法計測手段35を機能させるユーザインタフェース要素を端末装置3の表示部32に表示させるように端末装置3へ送信し、端末装置3が寸法計測手段35を実行可能となるようにすることができる。表示選択手段36、合成画像生成手段37、機能分類作成手段38及び機能別表示手段39についても、同様な構成とすることができる。   Note that the control unit 20 of the server 2 can be configured to transmit user interface elements that execute each unit in the terminal control unit 34 to the terminal device 3 so as to be displayed on the display unit 32 of the terminal device 3. For example, when the terminal device 3 is accessed from the terminal device 3 via the network 4, the control unit 20 of the server 2 displays a user interface element that causes the dimension measuring unit 35 to function on the display unit 32 of the terminal device 3. Thus, the terminal device 3 can be made to be able to execute the dimension measuring means 35. The display selection unit 36, the composite image generation unit 37, the function classification generation unit 38, and the function-specific display unit 39 can also have the same configuration.

次に、上述した製鉄プラント50の三次元画像表示システム1における三次元マップ画像の表示処理について説明する。図2は、三次元マップ画像の表示処理における制御部20の動作のフローチャート図である。   Next, the display process of the three-dimensional map image in the three-dimensional image display system 1 of the steel plant 50 described above will be described. FIG. 2 is a flowchart of the operation of the control unit 20 in the display process of the three-dimensional map image.

まず、端末装置3の入力手段31によってユーザからの三次元マップ画像の地図表示指示が受け付けられ、この地図表示指示がネットワーク4を介してサーバ2に受信されると(ステップS100)、サーバ2の地図表示手段21は、地図表示指示の中に、地図表示に関する位置指定が含まれるか否かを判断する(ステップS101)。   First, a map display instruction of a three-dimensional map image from a user is received by the input means 31 of the terminal device 3 and when this map display instruction is received by the server 2 via the network 4 (step S100), the server 2 The map display means 21 determines whether or not the position designation relating to the map display is included in the map display instruction (step S101).

地図表示指示に位置指定が含まれていない場合(ステップS101:No)、格納部選択手段25は、予め設定された格納手段である第1格納手段11を選択する。階層マップ画像表示手段26は、第1格納手段11の三次元データから予め設定された所定領域の三次元マップ画像を生成し、該三次元マップ画像を端末装置3の表示部32に表示させるように端末装置3へ送信し(ステップS102)、表示処理を終了する。   When the position designation is not included in the map display instruction (step S101: No), the storage unit selection unit 25 selects the first storage unit 11 which is a preset storage unit. The hierarchical map image display means 26 generates a three-dimensional map image of a predetermined area set in advance from the three-dimensional data in the first storage means 11 and displays the three-dimensional map image on the display unit 32 of the terminal device 3. Is transmitted to the terminal device 3 (step S102), and the display process is terminated.

地図表示指示に位置指定が含まれる場合(ステップS101:Yes)、制御部20の格納部選択手段25は、端末装置3からの地図表示指示に縮尺指定が含まれるか否かを判断する(ステップS103)。   When the location designation is included in the map display instruction (step S101: Yes), the storage unit selection unit 25 of the control unit 20 determines whether or not the scale designation is included in the map display instruction from the terminal device 3 (step S101). S103).

地図表示指示に縮尺指定が含まれていない場合(ステップS103:No)、格納部選択手段25は、予め設定された格納手段である第1格納手段11を選択する。階層マップ画像表示手段26は、第1格納手段11の三次元データから、端末装置3によって指定された位置を含む所定範囲領域の三次元マップ画像を生成し、該三次元マップ画像を端末装置3の表示部32に表示させるように端末装置3へ送信し(ステップS104)、表示処理を終了する。   When the map display instruction does not include the scale designation (step S103: No), the storage unit selection unit 25 selects the first storage unit 11 which is a preset storage unit. The hierarchical map image display means 26 generates a three-dimensional map image of a predetermined range area including the position designated by the terminal device 3 from the three-dimensional data of the first storage means 11, and the three-dimensional map image is displayed on the terminal device 3. Is transmitted to the terminal device 3 so as to be displayed on the display unit 32 (step S104), and the display process is terminated.

地図表示指示に縮尺指定が含まれる場合(ステップS103:Yes)、格納部選択手段25は、指定された位置の三次元データを含む格納手段を抽出し、抽出した格納手段の中から指定された縮尺に適した一つの格納手段を選択する(ステップS105)(格納部選択工程)。選択された格納手段が第3格納手段13である場合には、格納部選択手段25は、さらに、第1狭域データ格納手段16と第2狭域データ格納手段17とのうち、指定された縮尺に適した一つの格納手段をする構成とすることができる。   When the map display instruction includes the scale designation (step S103: Yes), the storage unit selection unit 25 extracts the storage unit including the three-dimensional data at the specified position, and is designated from the extracted storage unit. One storage unit suitable for the scale is selected (step S105) (storage unit selection step). When the selected storage means is the third storage means 13, the storage unit selection means 25 is further designated from among the first narrow area data storage means 16 and the second narrow area data storage means 17. It can be set as the structure which makes one storing means suitable for a reduced scale.

次に、階層マップ画像表示手段26は、ステップS105において選択された一つの格納手段の三次元データから、端末装置3によって指定された位置を含む所定範囲領域の三次元マップ画像を生成し、該三次元マップ画像を端末装置3の表示部32に表示させるように端末装置3へ送信し(ステップS106)(階層マップ画像表示工程)、表示処理を終了する。   Next, the hierarchical map image display means 26 generates a three-dimensional map image of a predetermined range area including the position specified by the terminal device 3 from the three-dimensional data of one storage means selected in step S105, The three-dimensional map image is transmitted to the terminal device 3 so as to be displayed on the display unit 32 of the terminal device 3 (step S106) (hierarchical map image display step), and the display process is terminated.

図3〜図6は、階層マップ画像表示手段26によって端末装置3の表示部32に表示された三次元マップ画像の例を示す図である。図3は、第1格納手段11の航空三次元データによる三次元マップ画像の例を示し、図4は、第2格納手段12の広域地上三次元データによる三次元マップ画像の例を示す。図5は、第3格納手段13における第1狭域データ格納手段16の狭域地上三次元データによる三次元マップ画像の例を示し、図6は、第3格納手段における第1狭域データ格納手段16及び第2狭域データ格納手段17の狭域地上三次元データによる三次元マップ画像の例を示す。   3-6 is a figure which shows the example of the three-dimensional map image displayed on the display part 32 of the terminal device 3 by the hierarchy map image display means 26. FIG. FIG. 3 shows an example of a three-dimensional map image based on the three-dimensional aviation data of the first storage means 11, and FIG. 4 shows an example of a three-dimensional map image based on the wide-area three-dimensional data of the second storage means 12. FIG. 5 shows an example of a three-dimensional map image based on the three-dimensional narrow ground data of the first narrow area data storage means 16 in the third storage means 13, and FIG. 6 shows the first narrow area data storage in the third storage means. The example of the three-dimensional map image by the narrow area | region ground three-dimensional data of the means 16 and the 2nd narrow area data storage means 17 is shown.

端末装置3が指定可能な縮尺の範囲において、指定された縮尺が小さい場合(陸海の広域指定の場合)や、端末装置3からの縮尺指定がない場合には、図3に示すように、製鉄プラント50を広域にわたって視認可能な三次元マップ画像が表示される。指定可能な縮尺の範囲において、指定された縮尺が中程度の場合(陸海狭域指定の場合)には、図4に示すように、製鉄プラント50の一部の設備(構造物51)の外観と、製鉄プラント50の敷地内の道路52等を含む、該設備の周辺の景観とを含むような、図3に比して狭い領域の三次元マップ画像が表示される。指定可能な縮尺の範囲において、指定された縮尺が大きい場合(構造物広域指定の場合)には、図5に示すように、製鉄プラント50の設備の外観構造を三次元マップ画像としてより詳細に表示させることができる。指定可能な縮尺の範囲において、指定された縮尺が非常に大きい場合(構造物狭域指定の場合)には、製鉄プラント50の設備の外観だけではなく、図6に示すように、製鉄プラント50を構成する構造物51の内部構造(内部配管54や内部通路55等)を三次元マップ画像として表示させることができる。さらに、第4格納手段14の水域三次元データによる三次元マップ画像では、水中の地形や、水中の構造物の三次元画像を表示させることができる。   In the range of scales that can be specified by the terminal device 3, when the specified scale is small (in the case of land and sea wide area specification) or when there is no scale specification from the terminal device 3, as shown in FIG. A three-dimensional map image that allows the plant 50 to be viewed over a wide area is displayed. In the range of scales that can be designated, when the designated scale is medium (in the case of land and sea narrow area designation), as shown in FIG. 4, the appearance of some equipment (structure 51) of the steel manufacturing plant 50 And a three-dimensional map image of a narrower area than that of FIG. 3, including the scenery around the equipment including the road 52 in the site of the steel plant 50. When the designated scale is large in the range of scales that can be designated (in the case of designating a wide area of the structure), as shown in FIG. 5, the external structure of the facility of the steel plant 50 is more detailed as a three-dimensional map image. Can be displayed. When the designated scale is very large in the range of the scale that can be designated (in the case of designating a narrow structure), not only the appearance of the equipment of the steel plant 50 but also the steel plant 50 as shown in FIG. The internal structure (the internal pipe 54, the internal passage 55, etc.) of the structure 51 that constitutes can be displayed as a three-dimensional map image. Furthermore, in the three-dimensional map image based on the three-dimensional water area data in the fourth storage means 14, it is possible to display a three-dimensional image of the underwater terrain or an underwater structure.

このように、本実施形態の三次元画像表示システム1は、地形の広域マップ、地形の狭域マップ、構造物51の広域マップ、構造物51の狭域マップ(構造物51の内部構造マップ)及び水中マップを統合して管理することができる。そのため、広大な敷地面積を有するとともに、海岸付近に設置され、さらに、構造物51の詳細な設計図を必要とするプラント設備の管理に適している。特に、水域マップを備えることで、護岸工事に利用することができ、海岸付近に設置されるプラント設備の管理に好適である。また、必要な領域のみ点群データの精度の高い三次元マップ画像を用いることができるので、データ量を抑えながら、プラント設備の統合的な管理を行うことができる。   As described above, the three-dimensional image display system 1 according to the present embodiment includes a wide area map of the terrain, a narrow area map of the terrain, a wide area map of the structure 51, and a narrow area map of the structure 51 (internal structure map of the structure 51). And underwater maps can be integrated and managed. Therefore, it has a vast site area, is installed near the coast, and is suitable for management of plant facilities that require detailed design drawings of the structure 51. In particular, by providing a water area map, it can be used for revetment work and is suitable for the management of plant facilities installed near the coast. Moreover, since a highly accurate three-dimensional map image of point cloud data can be used only in a necessary region, integrated management of plant facilities can be performed while suppressing the amount of data.

次に、上述した製鉄プラント50の三次元画像表示システム1における三次元データの更新処理について説明する。   Next, the update process of the three-dimensional data in the three-dimensional image display system 1 of the steel manufacturing plant 50 described above will be described.

更新する立体物の三次元データ(地形の三次元データや構造物の三次元データ)は、端末装置3からネットワーク4を介してサーバ2へ送信される。サーバ2が立体物の三次元データを受信すると、データ更新手段22は、三次元データの取得方法によって、第1〜第4格納手段11,12,13,14から一つの格納手段を選択する。   The three-dimensional data (three-dimensional data of the terrain and three-dimensional data of the structure) to be updated is transmitted from the terminal device 3 to the server 2 via the network 4. When the server 2 receives the three-dimensional data of the three-dimensional object, the data update unit 22 selects one storage unit from the first to fourth storage units 11, 12, 13, and 14 according to the three-dimensional data acquisition method.

この三次元データの取得方法に基づく格納手段の選択は、例えば、端末装置3の使用者が三次元データをサーバ2へ送信する際に、取得方法を指定し、この取得方法の指定に基づいてデータ更新手段22が格納手段を選択する構成とすることができる。また、端末装置3からの三次元データの取得方法の指定によって、格納手段を選択するとともに、データ更新手段22が、選択された格納手段の点群データの精度と、端末装置3から送信された点群データの精度とを比較し、精度が同程度である場合に、選択された格納手段に格納して三次元データを更新し、精度が異なる場合に、エラー表示を端末装置3の表示部32に表示させるようにすることができる。また、端末装置3から送信された三次元データの精度(点群データの精度)の違いによって、データ更新手段22が、同程度の点群データの精度を有する格納手段を選択する構成としてもよい。   For example, when the user of the terminal device 3 transmits the three-dimensional data to the server 2, the storage unit is selected based on the specification of the acquisition method. The data updating unit 22 can select a storage unit. Further, the storage means is selected by designating the acquisition method of the three-dimensional data from the terminal device 3, and the data update means 22 is transmitted from the terminal device 3 with the accuracy of the point cloud data of the selected storage means. When the accuracy of the point cloud data is compared, and the accuracy is comparable, the data is stored in the selected storage means and the three-dimensional data is updated. 32 can be displayed. Further, the data updating unit 22 may select a storage unit having the same degree of accuracy of the point cloud data depending on the difference in accuracy of the three-dimensional data transmitted from the terminal device 3 (accuracy of the point cloud data). .

格納手段が選択されると、データ更新手段22は、端末装置3から受信した三次元データによって、選択された格納手段の三次元データの一部又は全部を更新する。その後、更新された三次元データを他の格納手段の三次元データと関連付けて、記憶部10に記憶させる。   When the storage unit is selected, the data update unit 22 updates a part or all of the three-dimensional data in the selected storage unit with the three-dimensional data received from the terminal device 3. Thereafter, the updated three-dimensional data is associated with the three-dimensional data of other storage means and stored in the storage unit 10.

データ更新手段22によって、それぞれの格納手段11,12,13,14ごとにデータの更新ができるので、取得方法の異なる三次元データの更新を容易に行うことができる。そのため、改修工事等によって製鉄プラント50に関する三次元データの変更が生じた場合に、一つの格納手段の三次元データを更新することによって、他の格納手段の三次元データに反映させることができるので、地形の広域マップ、地形の狭域マップ、構造物51の広域マップ、構造物51の狭域マップ及び水中マップを個別に更新する手間を省くことができる。その結果、製鉄プラント50の管理コストを低減し、管理作業の効率を向上させることができる。さらに、データ更新手段22によって、自動的に格納手段を選択させた場合には、端末装置3のユーザの操作がより簡易になる。また、複数のユーザが三次元画像表示システム1を利用する場合、例えば、サーバ2に複数の端末装置3が接続されている場合に、それぞれの端末装置3のユーザが最新の三次元データによる三次元マップ画像を利用することができる。   Since the data update means 22 can update the data for each of the storage means 11, 12, 13, and 14, it is possible to easily update the three-dimensional data with different acquisition methods. Therefore, when three-dimensional data regarding the steel plant 50 is changed due to renovation work, etc., it can be reflected in the three-dimensional data of other storage means by updating the three-dimensional data of one storage means. Further, it is possible to save the trouble of individually updating the terrain wide area map, the terrain narrow area map, the structure 51 wide area map, the structure 51 narrow area map, and the underwater map. As a result, the management cost of the steel manufacturing plant 50 can be reduced and the efficiency of management work can be improved. Further, when the data updating means 22 automatically selects the storage means, the user operation of the terminal device 3 becomes easier. Further, when a plurality of users use the 3D image display system 1, for example, when a plurality of terminal devices 3 are connected to the server 2, the users of the terminal devices 3 can perform tertiary using the latest 3D data. The original map image can be used.

上述した三次元画像表示システム1は、複数のユーザが端末装置3及びインターネット(ネットワーク4)を介してサーバ2へアクセス可能なクラウド型のシステムとして好適に利用することができる。   The above-described 3D image display system 1 can be suitably used as a cloud type system in which a plurality of users can access the server 2 via the terminal device 3 and the Internet (network 4).

次に、本発明の三次元画像表示装置5について説明する。図7は、本発明の三次元画像表示装置5の一実施形態を示す概略構成図である。図7に示す実施形態において、図1に示す三次元画像表示システム1と同様の機能を有するものには同一の符号を付しており、同様の機能についてはその詳細な説明を省略する。   Next, the three-dimensional image display device 5 of the present invention will be described. FIG. 7 is a schematic configuration diagram showing an embodiment of the three-dimensional image display device 5 of the present invention. In the embodiment shown in FIG. 7, components having the same functions as those of the three-dimensional image display system 1 shown in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and detailed description of the same functions is omitted.

本実施形態の三次元画像表示装置(コンピュータシステム)5は、入力手段31と、表示部32と、三次元データを記憶する記憶部10と、制御部20と、通信部とを有する。通信部は、ネットワークを介して外部機器と情報の送受信を行う通信インタフェースにより構成される。   The three-dimensional image display device (computer system) 5 of this embodiment includes an input unit 31, a display unit 32, a storage unit 10 that stores three-dimensional data, a control unit 20, and a communication unit. The communication unit includes a communication interface that transmits and receives information to and from an external device via a network.

入力手段31は、ユーザからの操作入力を受け付けるものであり、表示部32は、画像を表示するものである。   The input unit 31 receives an operation input from the user, and the display unit 32 displays an image.

記憶部10は、三次元データを格納する複数の格納手段11,12,13,14を有しており、これらの格納手段に格納された三次元データを関連付けて記憶している。記憶部10に含まれる格納手段は、第1格納手段11と、第2格納手段12と、第3格納手段13と、第4格納手段14とを含む。第3格納手段13は、第1狭域データ格納手段16と、第2狭域データ格納手段17とを含む。   The storage unit 10 includes a plurality of storage units 11, 12, 13, and 14 that store three-dimensional data, and stores the three-dimensional data stored in these storage units in association with each other. Storage means included in the storage unit 10 includes first storage means 11, second storage means 12, third storage means 13, and fourth storage means 14. The third storage means 13 includes a first narrow area data storage means 16 and a second narrow area data storage means 17.

本実施形態における三次元画像表示装置5の記憶部10及び第1〜第4格納手段11,12,13,14のそれぞれは、図1に示すサーバ2の記憶部10及び第1〜第4格納手段11,12,13,14のそれぞれと同様の構成であって、同様の機能を奏する。   The storage unit 10 and the first to fourth storage units 11, 12, 13, and 14 of the three-dimensional image display device 5 in the present embodiment are respectively the storage unit 10 and the first to fourth stores of the server 2 shown in FIG. It is the same structure as each of the means 11, 12, 13, and 14, and has the same function.

制御部20は、地図表示手段21と、データ更新手段22と、寸法算出手段35と、表示選択手段36と、合成画像生成手段37と、機能分類作成手段38と、機能別表示手段39とを含む。地図表示手段21は、格納部選択手段25と、階層マップ画像表示手段26とを含む。   The control unit 20 includes a map display unit 21, a data update unit 22, a dimension calculation unit 35, a display selection unit 36, a composite image generation unit 37, a function classification generation unit 38, and a function-specific display unit 39. Including. The map display unit 21 includes a storage unit selection unit 25 and a hierarchical map image display unit 26.

地図表示手段21は、三次元画像表示装置5の入力手段31からの地図表示指示により、記憶部10に格納された三次元データから、三次元マップ画像を生成し、三次元画像装置5の表示部32に表示させる。   The map display means 21 generates a 3D map image from the 3D data stored in the storage unit 10 in response to a map display instruction from the input means 31 of the 3D image display apparatus 5, and displays the 3D image apparatus 5. This is displayed on the unit 32.

格納部選択手段25は、入力手段から地図表示指示を受けた場合に、記憶部10に格納された三次元データ(すなわち、立体物データ)に関する、入力手段31からの位置指定と縮尺指定とに基づいて、複数の格納手段11,12,13,14から、指定された位置に関する三次元データを有する格納手段を抽出するものである。格納部選択手段25は、さらに、抽出された格納手段のうち、入力手段31によって指定された縮尺に最も適合する一つの格納手段を選択する。   When receiving a map display instruction from the input unit, the storage unit selection unit 25 performs position designation and scale designation from the input unit 31 regarding the three-dimensional data (that is, three-dimensional object data) stored in the storage unit 10. Based on this, the storage means having the three-dimensional data relating to the designated position is extracted from the plurality of storage means 11, 12, 13, and 14. The storage unit selection unit 25 further selects one storage unit that is most suitable for the scale designated by the input unit 31 among the extracted storage units.

階層マップ画像表示手段26は、格納部選択手段25によって抽出された格納手段の三次元データから、指定された位置を含む領域であって、入力手段31によって指定された縮尺に適した三次元マップ画像を生成し、該三次元マップ画像を表示部32に表示させるものである。   The hierarchical map image display means 26 is an area including a designated position from the three-dimensional data of the storage means extracted by the storage section selection means 25, and is a three-dimensional map suitable for the scale designated by the input means 31. An image is generated, and the three-dimensional map image is displayed on the display unit 32.

データ更新手段22は、外部機器から入力された三次元データを記憶部10の中の一つの格納手段に格納して、該格納手段の三次元データを更新するとともに、更新した三次元データを他の格納手段の三次元データと関連付けるものである。   The data updating unit 22 stores the three-dimensional data input from the external device in one storage unit in the storage unit 10, updates the three-dimensional data in the storage unit, and updates the updated three-dimensional data to the other unit. Are associated with the three-dimensional data of the storage means.

寸法算出手段34は、記憶部10に記憶された三次元データ、すなわち点群データに基づいて、プラント設備の構造物及び/又は地形の寸法を算出するものである。   The dimension calculating means 34 calculates the dimensions of the plant equipment structure and / or topography based on the three-dimensional data stored in the storage unit 10, that is, the point cloud data.

表示選択手段35は、表示部32に表示された三次元マップ画像における構造物の一部又は全部を表示状態又は非表示状態となるように選択可能にするものである。   The display selection means 35 makes it possible to select part or all of the structures in the three-dimensional map image displayed on the display unit 32 so as to be in a display state or a non-display state.

合成画像生成手段36は、三次元画像表示装置5の記憶部10が有するCADデータやポリゴンデータによる表示画像を、階層マップ画像表示手段26によって表示された三次元マップ画像に重ねあわせて表示部32に表示させるものである。合成画像生成手段36は、また、外部機器から入力されたCADデータやポリゴンデータによる表示画像を三次元マップ画像に重ねあわせて表示させることができる。   The composite image generation means 36 superimposes the display image by CAD data and polygon data which the memory | storage part 10 of the three-dimensional image display apparatus 5 has on the three-dimensional map image displayed by the hierarchy map image display means 26, and the display part 32. Is displayed. The composite image generation means 36 can also display a display image based on CAD data or polygon data input from an external device so as to be superimposed on the three-dimensional map image.

機能分類作成手段37は、入力手段31によって記憶部10の三次元データに含まれる構造物を機能ごとに分類し、分類した情報を記憶部10に記憶させるものである。   The function classification creating unit 37 classifies the structures included in the three-dimensional data in the storage unit 10 by the input unit 31 for each function, and stores the classified information in the storage unit 10.

機能別表示手段38は、プラント設備を構成する構造物をその機能ごとに視覚的に識別できるように表示部32に表示させるものである。   The function-specific display means 38 displays the structure constituting the plant facility on the display unit 32 so that the structure can be visually identified for each function.

上述した三次元マップ画像装置5は、図1に示す三次元画像表示システム1と同様の効果を奏することができ、プラント設備のマクロ的及びミクロ的な管理を容易に行うことができる。   The three-dimensional map image device 5 described above can achieve the same effects as the three-dimensional image display system 1 shown in FIG. 1, and can easily perform macro and micro management of plant equipment.

なお、図1に示す三次元画像表示システム1及び図7に示す三次元画像表示装置5において、制御部20及び端末制御部24内の各手段は、制御部20及び端末制御部24内のプロセッサ(演算手段)で、記憶部10及び端末記憶部33に格納されているアプリケーションプログラムの各ソフトウェアモジュールを実行することによって実現させることができる。上記アプリケーションプログラムは、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、半導体メモリなどのコンピュータが読み取り可能な記憶媒体に格納して頒布することができる。また、上記アプリケーションプログラムは、アプリケーションプログラムを伝送可能な伝送媒体(通信ネットワークまたは放送波等)を介してコンピュータに供給することができる。   In the three-dimensional image display system 1 shown in FIG. 1 and the three-dimensional image display apparatus 5 shown in FIG. 7, each means in the control unit 20 and the terminal control unit 24 is a processor in the control unit 20 and the terminal control unit 24. It can be realized by executing each software module of the application program stored in the storage unit 10 and the terminal storage unit 33 by (calculation means). The application program can be stored and distributed in a computer-readable storage medium such as a magnetic disk, an optical disk, a magneto-optical disk, or a semiconductor memory. The application program can be supplied to a computer via a transmission medium (such as a communication network or a broadcast wave) that can transmit the application program.

なお、上述した三次元画像表示システム1及び三次元画像表示装置5は、プラント設備に限らず、教育施設や公共施設、さらには、より広域の都市施設等の施設管理にも好適に利用することができる。なお、必要に応じて第4格納手段14における水域三次元データは、海中のみならず、河川水中を測量した水域三次元データを含むものとしてもよい。また、河川水中を測量した水域三次元データをさらに別の格納手段(第5格納手段)に格納する構成としてもよい。   Note that the 3D image display system 1 and the 3D image display device 5 described above are not limited to plant facilities, and are preferably used for facility management of educational facilities, public facilities, and city facilities in a wider area. Can do. If necessary, the three-dimensional water area data in the fourth storage means 14 may include not only the sea but also water area three-dimensional data obtained by surveying river water. Moreover, it is good also as a structure which stores the water area three-dimensional data which measured river water in another storage means (5th storage means).

また、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。   The present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made without departing from the spirit of the invention.

1 三次元画像表示システム
2 サーバ
3 端末装置
4 ネットワーク
5 三次元画像表示装置
10 記憶部
11 第1格納手段
12 第2格納手段
13 第3格納手段
14 第4格納手段
20 制御部
22 データ更新手段
25 格納部選択手段
26 階層マップ画像表示手段
31 入力手段
32 表示部
34 端末制御部
35 寸法算出手段
36 表示選択手段
37 合成画像生成手段
39 機能別表示手段
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 3D image display system 2 Server 3 Terminal device 4 Network 5 3D image display device 10 Memory | storage part 11 1st storage means 12 2nd storage means 13 3rd storage means 14 4th storage means 20 Control part 22 Data update means 25 Storage unit selection unit 26 Hierarchical map image display unit 31 Input unit 32 Display unit 34 Terminal control unit 35 Dimension calculation unit 36 Display selection unit 37 Composite image generation unit 39 Function-specific display unit

Claims (11)

制御部及び三次元データを記憶する記憶部を有するサーバと、ネットワークを介して前記サーバと通信可能であって表示部を有する端末装置と、を備えたプラント設備の三次元画像表示システムにおいて、
前記記憶部は、三次元データを格納する複数の格納手段を有するとともに、該複数の格納手段に格納された各三次元データを関連付けて記憶しており、
前記複数の格納手段は、
所定のプラント設備と該プラント設備の周辺領域との計測データを含む、航空レーザ計測による航空三次元データを格納する第1格納手段と、
少なくとも前記航空三次元データに含まれる、前記プラント設備を含む地上領域を計測した、モービルマッピングシステムによる広域地上三次元データを格納する第2格納手段と、
少なくとも前記プラント設備の内部を計測した、非移動式の地上型レーザ計測による狭域地上三次元データを格納する第3格納手段とを含み、
前記制御部は、
前記記憶部に格納された三次元データに関する前記端末装置からの位置指定及び尺度指定に基づいて、前記複数の格納手段から、前記端末装置によって指定された位置に関する三次元データを有する格納手段を抽出する格納部選択手段と、
該格納部選択手段によって抽出された格納手段の三次元データから、指定された位置を含む領域であって指定された尺度に適した三次元マップ画像を生成し、該三次元マップ画像を前記表示部に表示させるように前記端末装置へ送信する階層マップ画像表示手段とを備えたことを特徴とするプラント設備の三次元画像表示システム。
In a three-dimensional image display system for plant equipment, comprising a control unit and a server having a storage unit for storing three-dimensional data, and a terminal device capable of communicating with the server via a network and having a display unit,
The storage unit has a plurality of storage means for storing three-dimensional data, and stores the three-dimensional data stored in the plurality of storage means in association with each other,
The plurality of storage means include
First storage means for storing aviation three-dimensional data by aviation laser measurement, including measurement data of a predetermined plant facility and a peripheral region of the plant facility;
A second storage means for storing wide-area ground three-dimensional data by a mobile mapping system, which measures the ground area including the plant equipment included in at least the three-dimensional aviation data;
A third storage means for storing at least the inside of the plant equipment and storing three-dimensional narrow-area ground data by non-movable ground-type laser measurement,
The controller is
Based on the position designation and scale designation from the terminal device regarding the three-dimensional data stored in the storage unit, the storage means having the three-dimensional data relating to the position designated by the terminal device is extracted from the plurality of storage means. Storage unit selection means to perform,
From the three-dimensional data of the storage means extracted by the storage unit selection means, a three-dimensional map image that is an area including a designated position and is suitable for a designated scale is generated, and the three-dimensional map image is displayed on the display A three-dimensional image display system for plant equipment, comprising: a hierarchical map image display means for transmitting to the terminal device so as to be displayed on a part.
前記複数の格納手段は、少なくとも前記航空三次元データに含まれる海域の水中を測量した、水域測量による水域三次元データを格納する第4格納手段をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載のプラント設備の三次元画像表示システム。   The plurality of storage means further includes a fourth storage means for storing water area three-dimensional data obtained by water area surveying obtained by surveying at least water in the sea area included in the three-dimensional aviation data. 3D image display system for plant equipment. 前記格納部選択手段は、
前記端末装置からの位置指定及び尺度指定に基づいて、前記複数の格納手段から、前記端末装置によって指定された位置に関する三次元データを有する格納手段を抽出し、抽出された格納手段のうち、前記端末装置によって指定された尺度に最も適合する格納手段を選択することを特徴とする請求項1又は2に記載のプラント設備の三次元画像表示システム。
The storage unit selecting means includes
Based on the position designation and scale designation from the terminal device, the storage means having the three-dimensional data related to the position designated by the terminal device is extracted from the plurality of storage means, and among the extracted storage means, The three-dimensional image display system for plant equipment according to claim 1 or 2, wherein the storage means that best matches the scale specified by the terminal device is selected.
前記複数の格納手段に格納された各三次元データは、三次元ベクトルから構成される点群データに基づいて互いに関連付けられることを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載のプラント設備の三次元画像表示システム。   4. The plant according to claim 1, wherein each of the three-dimensional data stored in the plurality of storage units is associated with each other based on point cloud data including a three-dimensional vector. Equipment three-dimensional image display system. 前記端末装置の端末制御部は、前記記憶部の前記点群データに基づいて、前記プラント設備の構造物及び/又は地形の寸法を算出する寸法算出手段を備えたことを特徴とする請求項4に記載のプラント設備の三次元画像表示システム。   5. The terminal control unit of the terminal device includes a size calculating unit that calculates a size of a structure and / or topography of the plant facility based on the point cloud data of the storage unit. 3D image display system for plant equipment as described in 1. 前記端末装置の端末制御部は、
前記三次元マップ画像における構造物の一部を前記表示部において非表示にさせる表示選択手段と、
前記端末装置が有するCADデータによる表示画像を、前記階層画像表示手段による前記三次元マップ画像に重ねあわせて前記表示部に表示させる合成画像生成手段と
を備えたことを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項に記載のプラント設備の三次元画像表示システム。
The terminal control unit of the terminal device is
Display selection means for hiding a part of the structure in the three-dimensional map image on the display unit;
2. A composite image generation unit configured to display a display image based on CAD data included in the terminal device on the display unit so as to be superimposed on the three-dimensional map image by the hierarchical image display unit. The three-dimensional image display system for plant equipment according to any one of 5.
前記制御部は、前記端末装置から送信された三次元データを前記複数の格納手段から該三次元データの取得方法に基づいて選択した一つの格納手段に格納して、該格納手段の三次元データを更新するとともに、更新した三次元データを他の格納手段の三次元データと関連付けるデータ更新手段を備えたことを特徴とする請求項1〜6のいずれか1項に記載のプラント設備の三次元画像表示システム。   The control unit stores the three-dimensional data transmitted from the terminal device in one storage unit selected from the plurality of storage units based on the acquisition method of the three-dimensional data, and stores the three-dimensional data in the storage unit. And a data update means for associating the updated three-dimensional data with the three-dimensional data of another storage means. The three-dimensional plant equipment according to any one of claims 1 to 6, Image display system. 前記記憶部において、前記プラント設備を構成する構造物の三次元データは、構造物の機能によって分類されており、
前記端末装置の端末制御部は、前記記憶部における構造物の機能分類に基づいて、前記表示部の前記三次元マップ画像における構造物を分類表示させる機能別表示手段を備えたことを特徴とする請求項1〜7のいずれか1項に記載のプラント設備の三次元画像表示システム。
In the storage unit, the three-dimensional data of the structure that constitutes the plant equipment is classified according to the function of the structure,
The terminal control unit of the terminal device includes a function-specific display unit that classifies and displays the structure in the three-dimensional map image of the display unit based on the function classification of the structure in the storage unit. The three-dimensional image display system of the plant equipment of any one of Claims 1-7.
制御部及び三次元データを記憶する記憶部を有するサーバと、ネットワークを介して前記サーバと通信可能であって表示部を有する端末装置と、を備えた三次元画像表示システムにおいて、
前記記憶部は、三次元データを格納する複数の格納手段を有するとともに、該複数の格納手段に格納された各三次元データを関連付けて記憶しており、
前記複数の格納手段は、
航空レーザ計測による航空三次元データを格納する第1格納手段と、
少なくとも前記航空三次元データに含まれる地上領域を計測した、モービルマッピングシステムによる広域地上三次元データを格納する第2格納手段と、
少なくとも前記航空三次元データに含まれる構造物の内部を計測した、非移動式の地上型レーザ計測による狭域地上三次元データを格納する第3格納手段とを含み、
前記制御部は、
前記記憶部に格納された三次元データに関する前記端末装置からの位置指定及び尺度指定に基づいて、前記複数の格納手段から、前記端末装置によって指定された位置に関する三次元データを有する格納手段を抽出する格納部選択手段と、
該格納部選択手段によって抽出された格納手段の三次元データから、指定された位置を含む領域であって指定された尺度に適した三次元マップ画像を生成し、該三次元マップ画像を前記表示部に表示させるように前記端末装置へ送信する階層マップ画像表示手段とを備えたことを特徴とする三次元画像表示システム。
In a three-dimensional image display system comprising a control unit and a server having a storage unit for storing three-dimensional data, and a terminal device capable of communicating with the server via a network and having a display unit,
The storage unit has a plurality of storage means for storing three-dimensional data, and stores the three-dimensional data stored in the plurality of storage means in association with each other,
The plurality of storage means include
First storage means for storing aviation three-dimensional data obtained by aviation laser measurement;
A second storage means for measuring at least a ground area included in the three-dimensional aviation data and storing wide-area ground three-dimensional data by a mobile mapping system;
A third storage means for storing at least the inside of the structure included in the three-dimensional aviation data, and storing the three-dimensional narrow-area ground data by non-moving ground-type laser measurement,
The controller is
Based on the position designation and scale designation from the terminal device regarding the three-dimensional data stored in the storage unit, the storage means having the three-dimensional data relating to the position designated by the terminal device is extracted from the plurality of storage means. Storage unit selection means to perform,
From the three-dimensional data of the storage means extracted by the storage unit selection means, a three-dimensional map image that is an area including a designated position and is suitable for a designated scale is generated, and the three-dimensional map image is displayed on the display A three-dimensional image display system comprising: a hierarchical map image display means for transmitting to the terminal device so as to be displayed on a unit.
制御部と、三次元データを記憶する記憶部と、入力手段と、表示部とを備えた三次元画像表示装置において、
前記記憶部は、三次元データを格納する複数の格納手段を有するとともに、該複数の格納手段に格納された各三次元データを関連付けて記憶しており、
前記複数の格納手段は、
航空レーザ計測による航空三次元データを格納する第1格納手段と、
少なくとも前記航空三次元データに含まれる地上領域を計測した、モービルマッピングシステムによる広域地上三次元データを格納する第2格納手段と、
少なくとも前記航空三次元データに含まれる構造物の内部を計測した、非移動式の地上型レーザ計測による狭域地上三次元データを格納する第3格納手段とを含み、
前記制御部は、
前記入力手段による前記記憶部に格納された三次元データに関する位置指定及び尺度指定に基づいて、前記複数の格納手段から、前記入力手段によって指定された位置に関する三次元データを有する格納手段を抽出する格納部選択手段と、
該格納部選択手段によって抽出された格納手段の三次元データから、指定された位置を含む領域であって指定された尺度に適した三次元マップ画像を生成し、該三次元マップ画像を前記表示部に表示させる階層マップ画像表示手段とを備えたことを特徴とする三次元画像表示装置。
In a three-dimensional image display device including a control unit, a storage unit that stores three-dimensional data, an input unit, and a display unit,
The storage unit has a plurality of storage means for storing three-dimensional data, and stores the three-dimensional data stored in the plurality of storage means in association with each other,
The plurality of storage means include
First storage means for storing aviation three-dimensional data obtained by aviation laser measurement;
A second storage means for measuring at least a ground area included in the three-dimensional aviation data and storing wide-area ground three-dimensional data by a mobile mapping system;
A third storage means for storing at least the inside of the structure included in the three-dimensional aviation data, and storing the three-dimensional narrow-area ground data by non-moving ground-type laser measurement,
The controller is
Based on the position designation and scale designation regarding the three-dimensional data stored in the storage unit by the input means, the storage means having the three-dimensional data relating to the position designated by the input means is extracted from the plurality of storage means. Storage unit selection means;
From the three-dimensional data of the storage means extracted by the storage unit selection means, a three-dimensional map image that is an area including a designated position and is suitable for a designated scale is generated, and the three-dimensional map image is displayed on the display A three-dimensional image display device comprising: a hierarchical map image display means to be displayed on a section.
制御部と、三次元データを記憶する記憶部と、入力手段と、表示部とを備えたコンピュータシステムの三次元画像表示方法であって、
前記記憶部は、三次元データを格納する複数の格納手段を有するとともに、該複数の格納手段に格納された各三次元データを関連付けて記憶しており、
航空レーザ計測による航空三次元データを前記複数の格納手段のうちの第1格納手段に格納する第1の格納工程と、
少なくとも前記航空三次元データに含まれる地上領域を計測した、モービルマッピングシステムによる広域地上三次元データを前記複数の格納手段のうちの第2格納手段に格納する第2の格納工程と、
少なくとも前記航空三次元データに含まれる構造物の内部を計測した、非移動式の地上型レーザ計測による狭域地上三次元データを前記複数の格納手段のうちの第3格納手段に格納する第3の格納工程と、
前記制御部が、前記入力手段による前記記憶部に格納された三次元データに関する位置指定及び尺度指定に基づいて、前記複数の格納手段から、前記入力手段によって指定された位置に関する三次元データを有する格納手段を抽出する格納部選択工程と、
前記制御部が、前記格納部選択工程によって抽出された格納手段の三次元データから、指定された位置を含む領域であって指定された尺度に適した三次元マップ画像を生成し、該三次元マップ画像を前記表示部に表示させる階層マップ画像表示工程とを含むことを特徴とする三次元画像表示方法。
A computer system three-dimensional image display method comprising a control unit, a storage unit for storing three-dimensional data, an input means, and a display unit,
The storage unit has a plurality of storage means for storing three-dimensional data, and stores the three-dimensional data stored in the plurality of storage means in association with each other,
A first storage step of storing aviation three-dimensional data by aviation laser measurement in a first storage means of the plurality of storage means;
A second storing step of measuring at least a ground area included in the three-dimensional aviation data and storing wide area ground three-dimensional data by a mobile mapping system in a second storage means of the plurality of storage means;
A third storage unit that stores at least the inside of a structure included in the three-dimensional aviation data and stores the three-dimensional narrow-area ground-based data by non-moving ground-type laser measurement in a third storage unit among the plurality of storage units. The storage process of
The control unit has three-dimensional data related to the position designated by the input means from the plurality of storage means based on the position designation and scale designation concerning the three-dimensional data stored in the storage unit by the input means. A storage unit selection step of extracting storage means;
The control unit generates a three-dimensional map image that is a region including a specified position and is suitable for a specified scale from the three-dimensional data of the storage means extracted by the storage unit selection step, A three-dimensional image display method comprising: a hierarchical map image display step of displaying a map image on the display unit.
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