JP6712180B2 - 電子地図上にビーコンの受信状態を表示させる、コンピュータで実施される方法 - Google Patents
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Description
そこで、屋内位置決めシステムが使用される。既存の屋内位置決め技術として、無線ネットワーク位置決め技術、無線周波数識別(RFID)位置決め技術、赤外線位置決め技術等が知られている。
複数個の位置データに基いて電子地図上に複数個のビーコンのそれぞれの信号強度範囲に対応する複数個の信号領域を決定するステップ。
複数個の位置データに基いて電子地図上の障害物情報にそれぞれ対応する複数のビーコンの視界線(LOS)領域と非視界線(NLOS)領域とを決定するステップ。
電子地図上の複数個のビーコンにそれぞれ対応する複数個の信号領域、複数個の視界線(LOS)領域及び複数個の非視界線(NLOS)領域に従った複数個の重畳領域を得るステップ。
複数個の重畳領域に含まれる少なくとも1つの信号領域、視界線(LOS)領域及び非視界線(NLOS)領域に従った複数個の重畳領域の各々に対応する信号レベルを設定するステップ。
表示インターフェイスを用意し、表示インターフェイスに電子地図をローディングして表示するステップ。
ビーコンの位置が電子地図上に決定された後に、電子地図上のビーコンに対応するデバイスアイコン、識別コード及び座標値を表示するステップ。
表示インターフェイスは、ドラッグ機能と入力機能とを備え、ドラッグ機能が駆動されると、ドラッグ動作がドラッグ命令に従ってデバイスアイコン上で実行され、ビーコンの位置データが入力機能を通して受信され、位置データに従って、対応するデバイスアイコンが電子地図上に表示される。
表示インターフェイス上のリセット機能がイネーブルとなったとき電子地図上のビーコンのデバイスアイコンをリセットし、電子地図上のビーコンの位置を再決定し、地図図面を再作製するために位置情報を得るステップ。
本発明についての上述した特徴と他の特徴及び利点の理解を助けるために、いくつかの実施例が図面に基づき、以下詳細に説明される。
ビーコンは、例えば、無線信号送信機を備えたデバイスであり、ロボットなどの自動制御デバイスは、無線信号受信機を備えたデバイスである。ロボットの動作を正確に制御するためには、ビーコンを種々の異なるサイトに設置する必要がある。本発明では、特定の空間に取付けられる少なくとも1つのビーコンからの信号強度分布を予備的にシミュレーションしておき、実際の複数のビーコンの取付けに必要となる時間を節約している。本発明の真意を完全に伝えるために、本発明の実施例を以下に示し、詳細に説明する。
図1Aを参照すると、電子デバイス100は、演算能力を有するデバイスであり、例えば、スマートフォン、タブレットコンピュータ(PC)、ノートブックPC、パーソナルコンピュータ、サーバ等々である。電子デバイス100は、プロセッサ110、表示ユニット120及び格納ユニット130を備えている。プロセッサ110は表示ユニット120と格納ユニット130とに接続されている。
格納ユニット130は、例えば、どんなタイプの固定又は可動のランダムアクセスメモリ(RAM)、読出し専用メモリ(ROM)、フラッシュメモリ、ハードディスク又は他の類似のデバイス、又はそれらデバイスの組合わせであってもよい。
インターフェイスモジュール131は、表示ユニット120に表示インターフェイスを与えるために使用される。ローディングユニット133は、表示ユニット120に電子地図をローディングし、表示させるのに使用される。即ち、ローディングモジュール133は、ユーザの選択に従って、表示インターフェイスに対し、空間に対応する電子地図をロードする。
レベル設定モジュール139は選択的に設定され、信号レベルを設定するのに使用される。例えば、信号レベルが高い程、信号が閾値に到達する領域が小さくなり、信号レベルが低い程、信号が閾値に到達する領域が大きくなる。
図3を参照すると、ステップS305で、ローディングモジュール133は表示ユニット120上の選択された空間に対応する電子地図MP1をローディングして表示する。電子地図MP1は少なくとも1つの障害物情報を有する。障害物情報は壁やセパレータの設置位置や巨大物体の設置位置を含む。
図2Aに示すように、電子地図MP1は障害物210,220を含んでいる。
ここで、ビーコン200は自動的に設定しても、ユーザによって手動で設定してもよい。さらに、ステップS315で、電子地図MP1上のビーコン200の信号強度領域に対応する信号領域が位置データに基いて、図2Bに示す信号領域Rのように決定される。
さらに、ビーコンが2つの場合、各ビーコンの信号領域、LOS領域及びNLOS領域を、図2A〜図2Dの実施例に従ってそれぞれ得、少なくとも1つの重畳領域を前述の領域の交差部分に従って得ることができる。
優秀な受信機を使うと、無線信号から演算を行うための信頼度の高い信号をどのように捕獲するかを決定することができる。受信機によって選択された信号中で、2つのビーコン間の距離が極めて接近していると、2つのビーコンの信号強度領域は重畳領域を持ち、距離が接近すればするだけ重畳領域は大きくなり、精度に影響するエラーはより大きくなる。信号強度領域の精度を決定するために精度閾値が使用される。
例えば、精度閾値が大きい程、精度は高く(エラーは小さく)、電子地図上の信号領域に対応する領域は小さくなる。これに対し、精度閾値が小さい程、精度は低く(エラーは大きく)、電子地図上の信号領域に対応する領域は大きくなる。
図4は、本発明の実施例に係る表示インターフェイスの概略図である。
本実施例では、複数のビーコンが空間内に設置され、プロセッサ110が空間内のビーコンの信号強度分布を算出し、空間内で各ビーコンの設置位置を決定する。これにより空間内のロボットの移動を容易にする。インターフェイスモジュール131は、表示ユニット120内に表示インターフェイス400を有している。
図4において、電子地図MPの歩行可能領域Aは、ロボットなどの自動制御デバイスが自由に移動可能な領域を表わす。
動作機能401は、以前に格納した記録ファイルをロードするために用いられる。ここで記録ファイルは、ビーコンの設置情報(例えば、個数、電子地図内の設置位置の座標値)を格納するために使用される。動作機能402は計算ボタンで、ビーコンが設置された後でビーコンの信号強度分布を計算するために用いられる。
即ち、動作機能402がイネーブルされる(例えば、クリックされる)と、マッチングモジュール135、LOG決定モジュール137及びレベル設定モジュール139が駆動され、以降の動作が実行される。
入力フィールド405は幅を、入力フィールド406は長さを入力するのに用いられる。プルダウンページ408は、電子地図MPに設置された各ビーコンの座標値を表示するために用いられる。
電子地図がロードされた後、マッチングモジュール135は、複数の選択命令に従って受信したビーコンの位置データに従って電子地図上に複数のビーコンを設置する。他の実施例では、マッチングモジュール135はビーコンの位置データを自動的にも決定できるが、本発明はそれに限定されるものではない。
図5を参照すると、マッチングモジュール135は電子地図MP上に6個のビーコンを設置している。本実施例では、いずれかのビーコンが電子地図MP上に設置されると、設置されたビーコンに対応するデバイスアイコン500〜505、識別コード及び座標値がすべて表示される。
ここでは、デバイスアイコン500〜505の座標値(X,Y,Z軸に対応する値を含む)がプルダウンページ408に表示されている。一例としてデバイスアイコン500を採ると、識別コードはAnchor0で、座標値は(4866.0, 2850.0, 0.01)である。
図6Bでは、マッチングモジュール135は精度閾値Lを使って良好な受信領域630′と貧弱な受信領域620′とを得ている。図6A、図6Bによると、図6Aの精度閾値は図6Bと比較して小さい(信号フィルタ条件がより厳しい)ので、図6Aの良好な受信領域630_1,630_2は図6Bの良好な受信領域630′よりも小さくなっている。
精度閾値の設定に関して、精度閾値は図6A,図6Bに示す調節シャフト610を介して手動で調節される。さらに他の実施例では、精度閾値は予め定めた値とすることができる。例えば、電子地図MP上の各ピクセルポイントが対応するDOP値を有し、精度閾値を(最大DOP値+最小DOP値)×2/3とする。
障害物情報は、壁やセパレータの設置位置、巨大物体の設置位置等を含んでいる。さらに、マッチングモジュール135は、電子地図MP上の各ビーコンにそれぞれ対応する信号領域、LOS領域及びNLOS領域に従って複数の重畳領域を得る。各重畳領域に対応する信号レベルは、重畳領域に含まれる信号領域、LOS領域及びNLOS領域の少なくとも1つに従って設定される。
例えば、交差した重畳領域が各ビーコンの信号領域、LOS領域及びNLOS領域中に見出される。重畳領域は、複数の信号領域の交差、複数のLOS領域の交差、複数のNLOS領域の交差、又は信号領域とLOS領域との交差等を含む。
ユーザに見易くするために、レベル設定モジュール139は、信号レベルに従って信号強度分布図を表示する。なお、信号強度分布図はピクセルの信号レベルに従って異なる色彩で表示される。
一例としてブロック701を採ってみると、ブロック701は電子地図MP上のビーコン500〜503の信号領域内に位置しており、ビーコン500〜503のLOS領域をも含む。ブロック701に含まれる信号領域とLOS領域の数はブロック701〜706中では最も大きいので、ブロック701の信号レベルは最大となり、最適信号強度を有するブロックとなる。同様に、他のブロック702〜705の信号レベルは設定される。
マッチングモジュール135が3個以上のビーコンが同一直線上に設置されているのを発見した場合、マッチングモジュール135は警告メッセージを送ってユーザがビーコンの位置を再設定するよう促す。
要するに、特定の空間に設置されるべきビーコンの信号強度分布が予備シミュレーションされるため、実際に多数のビーコンを展開するのに必要とする時間を節約することができる。ユーザは上述した実施例に従って信号強度分布を得ることができる。
仮に得た信号強度分布が理想的なものでなかった時には、ビーコンの個数及び/又はビーコンの位置は表示インターフェイス中にリセットすることができ、新たな信号強度分布を得るために再計算する。理想的な信号強度分布が得られた後、ユーザは得られたビーコン配置図に従って特定の空間に実際にビーコンを取付ければよい。
本発明の範囲と精神から離脱することなく本発明の構造に対して、種々の変更や改良が可能なことは当業者に明らかである。従って、本発明は種々の変更や改良を含んでおり、それらはすべて特許請求の範囲内に包含される。
110:プロセッサ
120:表示ユニット
130:格納ユニット
131:インターフェイスモジュール
133:ローディングモジュール
135:マッチングモジュール
137:視界線(LOS)決定モジュール
139:レベル設定モジュール
200:ビーコン
210,220:障害物
400:表示インターフェイス
401〜404:動作機能
405〜407,511:入力フィールド
408:プルダウンページ
500〜505:デバイスアイコン
610:調節シャフト
620,620′:貧弱な受信領域
630_1,630_2,630′:受信領域
701〜706:ブロック
A:歩行可能領域
B1,B2;NLOS領域
C:LOS領域
D:重畳領域
L,M,S:精度閾値
MP,MP1:電子地図
R:信号領域
S305〜S325:ステップ
Claims (7)
- 電子地図上に複数のビーコンの受信状態を表示させる、コンピュータで実施される方法であって、コンピュータプロセッサにより、
−少なくとも1つの障害物情報を有する前記電子地図をローディングして表示する第1ステップと;
−前記電子地図上に配置される前記複数のビーコンの位置を決めて複数の位置データを得る第2ステップと;
−前記複数の位置データに基いて前記電子地図上の前記複数のビーコンのそれぞれの信号強度範囲に対応する信号領域を決定する第3ステップと;
−前記複数の位置データに基いて前記電子地図上の前記障害物情報に対応する前記複数のビーコンのそれぞれの視界線(LOS)領域と非視界線(NLOS)領域とを決定する第4ステップと;
−前記信号領域、前記視界線(LOS)領域及び前記非視界線(NLOS)領域に基いて前記電子地図上に地図図面を作製して表示する第5ステップと;
−前記複数のビーコンのそれぞれが前記電子地図において対応する前記信号領域、前記視界線領域及び前記非視界線領域の交差部分に基き、1つまたは複数の重畳領域を得る第6ステップと;
−前記重畳領域に含まれる前記信号領域、前記視界線領域及び前記非視界線領域のうちの少なくとも1つに基き、各前記重畳領域に対応する信号レベルを設定する第7ステップと;
を実行し、前記信号領域の個数と前記視界線領域の個数が多い重畳領域ほど、それに対応する信号レベルが大きくなることを特徴とする方法。 - 請求項1に記載の方法において、
前記第3ステップの後に、更に精度閾値を調節して前記信号領域の精度を決定するステップを含むことを特徴とする方法。 - 請求項1又は2に記載の方法において、
前記信号領域、前記視界線(LOS)領域及び前記非視界線(NLOS)領域に基いて前記地図図面を作製するステップは、前記信号領域と前記視界線(LOS)領域との間に交差領域を決定し、重畳領域を得るステップを含むことを特徴とする方法。 - 請求項1に記載の方法において、
前記複数個の重畳領域の各々に対応する前記信号レベルを設定するステップの後に、更に、前記信号レベルに従って、前記信号レベルに基いた異なる色彩で表示される信号強度分布図を表示するステップ、を含むことを特徴とする方法。 - 請求項1乃至4のいずれか1項に記載の方法において、
前記位置データに基いて前記電子地図上の前記障害物情報に対応する前記ビーコンの前記視界線(LOS)領域と前記非視界線(NLOS)領域とを決定するステップは、前記電子地図上に前記ビーコンの前記視界線(LOS)領域と前記非視界線(NLOS)領域とを得るために、少なくとも1つの前記障害物が、前記障害物情報に基づく前記電子地図上の前記ビーコンの直線伝送経路上に存在するか否かを決定するステップを含むことを特徴とする方法。 - 請求項1乃至5のいずれか1項に記載の方法において、更に、
表示インターフェイスを用意し、前記表示インターフェイスに前記電子地図をローディングして表示するステップと;
前記ビーコンの位置が前記電子地図上に決定された後に、前記電子地図上の前記ビーコンに対応するデバイスアイコン、識別コード及び座標値を表示するステップと;を含み、
前記表示インターフェイスは、ドラッグ機能と入力機能とを備え、
前記ドラッグ機能が駆動されると、ドラッグ動作がドラッグ命令に従って前記デバイスアイコン上で実行され、前記ビーコンの前記位置データが前記入力機能を通して受信され、前記位置データに従って、対応する前記デバイスアイコンが前記電子地図上に表示されることを特徴とする方法。 - 請求項6に記載の方法において、更に、
前記表示インターフェイス上のリセット機能がイネーブルとなったとき前記電子地図上の前記ビーコンの前記デバイスアイコンをリセットし、前記電子地図上の前記ビーコンの位置を再決定し、前記地図図面を再作製するために前記位置情報を得るステップを含むことを特徴とする方法。
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