JPWO2020044648A1 - 電柱位置特定システム、電柱位置特定装置、電柱位置特定方法、及びプログラム - Google Patents
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Abstract
Description
そのため、最近は、電柱の異常を、光ファイバを用いて監視するシステムが提案されている(例えば、特許文献1,2)。
ここで、特許文献1,2に記載の技術においては、OTDR測定による光損失量を監視し、監視装置から損失点までの距離を測定することで電柱の位置を特定している。
しかし、特許文献1,2に記載の技術においては、電柱の位置を特定するには、監視装置からの距離と全ての電柱との対応関係を予め把握しておく必要があるという課題がある。
電柱に敷設された通信用光ファイバを含むケーブルと、
前記ケーブルに含まれる少なくとも1つの通信用光ファイバから、前記電柱の固有パターンを含む光信号を受信する受信部と、
前記固有パターンに基づいて、前記電柱の位置を特定する特定部と、
を備える。
電柱に敷設されたケーブルに含まれる少なくとも1つの通信用光ファイバから、前記電柱の固有パターンを含む光信号を受信する受信部と、
前記固有パターンに基づいて、前記電柱の位置を特定する特定部と、
を備える。
電柱位置特定装置による電柱位置特定方法であって、
電柱に敷設されたケーブルに含まれる少なくとも1つの通信用光ファイバから、前記電柱の固有パターンを含む光信号を受信し、
前記固有パターンに基づいて、前記電柱の位置を特定する。
コンピュータに、
電柱に敷設されたケーブルに含まれる少なくとも1つの通信用光ファイバから、前記電柱の固有パターンを含む光信号を受信する手順と、
前記固有パターンに基づいて、前記電柱の位置を特定する手順と、
を実行させるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体である。
<実施の形態>
<実施の形態の構成>
まず、図1を参照して、本実施の形態に係る電柱位置特定システムの構成について説明する。なお、図1においては、説明の簡略化のため、3本の電柱10のみを示している。また、3本の電柱10は、それぞれ電柱番号がA,B,Cとなっている。
光ファイバケーブル20は、1以上の通信用光ファイバを含むケーブルであり、一端は通信キャリア局舎30の内部に引き回され、他端は電柱番号Cの電柱10にて終端している。
具体的には、通信キャリア局舎30の内部では、光ファイバケーブル20に含まれる通信用光ファイバにパルス光を入射する。すると、パルス光が電柱10の方向に通信用光ファイバを伝送されることに伴い、伝送距離毎に後方散乱光が発生する。この後方散乱光は、同じ通信用光ファイバを経由して通信キャリア局舎30の内部に戻ってくる。
そのため、特定部332は、ファイバセンシング部331により受信された後方散乱光に含まれる、電柱10の固有パターンに基づいて、電柱10の位置を特定する。
(1)第1の方法
まず、図2を参照して、電柱10の位置を特定する第1の方法について説明する。図2は、ファイバセンシング部331からの距離毎の振動データ(横軸が距離、縦軸が発生時刻)を示している。図2において、振動がある区間の濃淡は、振動の強度に応じた濃淡になっている。なお、図2の距離毎の振動データは、ファイバセンシング部331が、通信用光ファイバから受信した後方散乱光を分散型音響センサ(Distributed Acoustic Sensor)及び分散型振動センサ(Distributed Vibration Sensor)にて検出することにより得られたものである。
特定部332は、電柱10の位置を特定する場合、まず、図2に示されるような距離毎の振動データをファイバセンシング部331から取得する。
図2に示される距離毎の振動データには、ファイバセンシング部331からの幾つかの距離の点で振動が発生している。
そのため、例えば、特定部332は、一定期間における振動の回数が閾値以上である区間を電柱10の固有パターンが生じている区間と判断し、その区間の中央を電柱10の位置と特定する。
又は、特定部332は、振動の強度が閾値以上である区間を電柱10の固有パターンが生じている区間と判断し、その区間で最大強度の振動が発生する点を電柱10の位置と特定する。
続いて、図4を参照して、電柱10の位置を特定する第2の方法について説明する。図4は、ファイバセンシング部331からの距離毎の振動データ(横軸が距離、縦軸が発生時刻)を示している。図4において、振動がある区間の濃淡は、振動の強度に応じた濃淡になっている。なお、図4の振動データは、ファイバセンシング部331が、通信用光ファイバから受信した後方散乱光を分散型音響センサ及び分散型振動センサにて検出することにより得られたものである。
例えば、電柱番号Aの電柱10に人工的な振動を発生させると、図4に示される距離毎の振動データには、ファイバセンシング部331から電柱番号Aの電柱10までの距離に相当する点で、振動が発生している。
続いて、図6を参照して、電柱10の位置を特定する第3の方法について説明する。図6は、ファイバセンシング部331からの距離毎の振動データ(横軸が距離、縦軸が特定周波数における強度(振幅))を示している。なお、図6の振動データは、ファイバセンシング部331が、通信用光ファイバから受信した後方散乱光を分散型音響センサ及び分散型振動センサにて検出することにより得られたものである。
すなわち、電柱10間の光ファイバケーブル20は、風等による振動が大きく現れるため、風等による振動の振動周波数における強度は大きくなり、逆に、電柱10の振動の振動周波数における強度は小さくなると考えられる。
続いて、電柱10の位置を特定する第4の方法について説明する。
本第4の方法では、特定部332は、電柱10が存在する位置における振動パターンを機械学習(例えば、深層学習等)し、機械学習の学習結果(初期学習モデル)を用いて、電柱10の位置を特定する。
図7に示されるように、特定部332は、電柱番号A,B,Cの電柱10の位置を示す位置情報である教師データと、ファイバセンシング部331からの距離毎の振動データと、を入力する(ステップS1,S2)。なお、位置情報は、図5に示されるような情報となる。また、距離毎の振動データは、図2、図4、又は図6に示されるようなデータとなる。
特定部332は、電柱10の位置を特定する場合、ファイバセンシング部331からの距離毎の振動データ(例えば、図2、図4、又は図6)を、ファイバセンシング部331から取得し、初期学習モデルに入力する。これにより、特定部332は、初期学習モデルの出力結果として、電柱10の位置を得る。
振動データから電柱10の位置を特定するための特徴を抽出することが、人間による解析では困難な場合がある。本第4の方法では、大量の振動データから学習モデルを構築することにより、人間での解析では困難であった場合でも、電柱10の位置を高精度に特定することができる。
図8に示されるように、コンピュータ40は、プロセッサ401、メモリ402、ストレージ403、入出力インタフェース(入出力I/F)404、及び通信インタフェース(通信I/F)405などを備える。プロセッサ401、メモリ402、ストレージ403、入出力インタフェース404、及び通信インタフェース405は、相互にデータを送受信するためのデータ伝送路で接続されている。
以下、本実施の形態に係る電柱位置特定システムの動作について説明する。ここでは、図9を参照して、本実施の形態に係る電柱位置特定システムの動作フローについて説明する。
続いて、ファイバセンシング部331は、パルス光を入射した通信用光ファイバと同じ通信用光ファイバから、電柱10の固有パターンを含む後方散乱光を受信する(ステップS12)。
上述したように本実施の形態によれば、光ファイバケーブル20に含まれる少なくとも1つの通信用光ファイバから、電柱10の固有パターンを含む後方散乱光(光信号)を受信し、電柱10の固有パターンに基づいて、電柱10の位置を特定する。そのため、電柱の位置を高精度に且つ自動に特定することができる。
なお、電柱10毎に、電柱10の固有パターンを異ならせても良い。
この場合、特定部332は、電柱10の固有パターンと、電柱10の情報(例えば、電柱10の電柱番号、種類等)と、を対応付けた対応テーブルを保持しておく等により、ファイバセンシング部331により受信された光信号に含まれる電柱10の固有パターンに基づいて、所定の電柱10の位置を特定することが可能となる。
ここで、図10及び図11を参照して、電柱10の種類に応じて電柱10の固有パターンが異なることについて説明する。なお、図10及び図11は、電柱10の振動データ(横軸が時間、縦軸が強度(振幅))をFFT(Fast Fourier Transform)した後の振動データの周波数特性(横軸が周波数、縦軸が強度(振幅))を示している。また、図10は、電柱種類Xの電柱10の振動データの周波数特性を示し、図11は、電柱種類Yの電柱10の振動データの周波数特性を示している。なお、図10及び図11の周波数特性は、ファイバセンシング部331が、通信用光ファイバから受信された後方散乱光を分散型音響センサ及び分散型振動センサにて検出することにより得られたものである。
図14の例では、ファイバセンシング部331A,331Zが共に、電柱番号A,B,C,X,Y,Zの電柱10をモニタする。
(付記1)
電柱に敷設された通信用光ファイバを含むケーブルと、
前記ケーブルに含まれる少なくとも1つの通信用光ファイバから、前記電柱の固有パターンを含む光信号を受信する受信部と、
前記固有パターンに基づいて、前記電柱の位置を特定する特定部と、
を備える電柱位置特定システム。
(付記2)
前記電柱毎に、前記固有パターンが異なり、
前記特定部は、
前記固有パターンに基づいて、所定の前記電柱の位置を特定する、
付記1に記載の電柱位置特定システム。
(付記3)
前記電柱の種類又は状態毎に、前記固有パターンが異なり、
前記特定部は、
前記固有パターンに基づいて、前記電柱の種類又は状態を特定する、
付記1に記載の電柱位置特定システム。
(付記4)
前記固有パターンは、前記電柱に人工的に発生するパターンである、
付記1から3のいずれか1項に記載の電柱位置特定システム。
(付記5)
前記固有パターンは、前記電柱に非人工的に発生するパターンである、
付記1から3のいずれか1項に記載の電柱位置特定システム。
(付記6)
前記特定部は、
前記電柱が存在する位置における前記固有パターンを学習し、学習結果と前記受信部により受信された前記光信号に含まれる前記固有パターンとに基づいて、前記電柱の位置を特定する、
付記1から5のいずれか1項に記載の電柱位置特定システム。
(付記7)
前記ケーブルは、
前記電柱の長手方向に対して略垂直に配設される、
付記1から6のいずれか1項に記載の電柱位置特定システム。
(付記8)
電柱に敷設されたケーブルに含まれる少なくとも1つの通信用光ファイバから、前記電柱の固有パターンを含む光信号を受信する受信部と、
前記固有パターンに基づいて、前記電柱の位置を特定する特定部と、
を備える電柱位置特定装置。
(付記9)
前記電柱毎に、前記固有パターンが異なり、
前記特定部は、
前記固有パターンに基づいて、所定の前記電柱の位置を特定する、
付記8に記載の電柱位置特定装置。
(付記10)
前記電柱の種類又は状態毎に、前記固有パターンが異なり、
前記特定部は、
前記固有パターンに基づいて、前記電柱の種類又は状態を特定する、
付記8に記載の電柱位置特定装置。
(付記11)
前記固有パターンは、前記電柱に人工的に発生するパターンである、
付記8から10のいずれか1項に記載の電柱位置特定装置。
(付記12)
前記固有パターンは、前記電柱に非人工的に発生するパターンである、
付記8から10のいずれか1項に記載の電柱位置特定装置。
(付記13)
前記特定部は、
前記電柱が存在する位置における前記固有パターンを学習し、学習結果と前記受信部により受信された前記光信号に含まれる前記固有パターンとに基づいて、前記電柱の位置を特定する、
付記8から12のいずれか1項に記載の電柱位置特定装置。
(付記14)
前記ケーブルは、
前記電柱の長手方向に対して略垂直に配設される、
付記8から13のいずれか1項に記載の電柱位置特定装置。
(付記15)
電柱位置特定装置による電柱位置特定方法であって、
電柱に敷設されたケーブルに含まれる少なくとも1つの通信用光ファイバから、前記電柱の固有パターンを含む光信号を受信し、
前記固有パターンに基づいて、前記電柱の位置を特定する、
電柱位置特定方法。
(付記16)
コンピュータに、
電柱に敷設されたケーブルに含まれる少なくとも1つの通信用光ファイバから、前記電柱の固有パターンを含む光信号を受信する手順と、
前記固有パターンに基づいて、前記電柱の位置を特定する手順と、
を実行させるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体。
20 光ファイバケーブル
30,30A,30Z,30AZ 通信キャリア局舎
31,31A,31Z 通信設備
32,32A,32Z フィルタ
33 電柱位置特定装置
331,331A,331Z ファイバセンシング部
332 特定部
34 データ収集部
40 コンピュータ
401 プロセッサ
402 メモリ
403 ストレージ
404 入出力インタフェース
4041 表示装置
4042 入力装置
405 通信インタフェース
50 監視端末
Claims (16)
- 電柱に敷設された通信用光ファイバを含むケーブルと、
前記ケーブルに含まれる少なくとも1つの通信用光ファイバから、前記電柱の固有パターンを含む光信号を受信する受信部と、
前記固有パターンに基づいて、前記電柱の位置を特定する特定部と、
を備える電柱位置特定システム。 - 前記電柱毎に、前記固有パターンが異なり、
前記特定部は、
前記固有パターンに基づいて、所定の前記電柱の位置を特定する、
請求項1に記載の電柱位置特定システム。 - 前記電柱の種類又は状態毎に、前記固有パターンが異なり、
前記特定部は、
前記固有パターンに基づいて、前記電柱の種類又は状態を特定する、
請求項1に記載の電柱位置特定システム。 - 前記固有パターンは、前記電柱に人工的に発生するパターンである、
請求項1から3のいずれか1項に記載の電柱位置特定システム。 - 前記固有パターンは、前記電柱に非人工的に発生するパターンである、
請求項1から3のいずれか1項に記載の電柱位置特定システム。 - 前記特定部は、
前記電柱が存在する位置における前記固有パターンを学習し、学習結果と前記受信部により受信された前記光信号に含まれる前記固有パターンとに基づいて、前記電柱の位置を特定する、
請求項1から5のいずれか1項に記載の電柱位置特定システム。 - 前記ケーブルは、
前記電柱の長手方向に対して略垂直に配設される、
請求項1から6のいずれか1項に記載の電柱位置特定システム。 - 電柱に敷設されたケーブルに含まれる少なくとも1つの通信用光ファイバから、前記電柱の固有パターンを含む光信号を受信する受信部と、
前記固有パターンに基づいて、前記電柱の位置を特定する特定部と、
を備える電柱位置特定装置。 - 前記電柱毎に、前記固有パターンが異なり、
前記特定部は、
前記固有パターンに基づいて、所定の前記電柱の位置を特定する、
請求項8に記載の電柱位置特定装置。 - 前記電柱の種類又は状態毎に、前記固有パターンが異なり、
前記特定部は、
前記固有パターンに基づいて、前記電柱の種類又は状態を特定する、
請求項8に記載の電柱位置特定装置。 - 前記固有パターンは、前記電柱に人工的に発生するパターンである、
請求項8から10のいずれか1項に記載の電柱位置特定装置。 - 前記固有パターンは、前記電柱に非人工的に発生するパターンである、
請求項8から10のいずれか1項に記載の電柱位置特定装置。 - 前記特定部は、
前記電柱が存在する位置における前記固有パターンを学習し、学習結果と前記受信部により受信された前記光信号に含まれる前記固有パターンとに基づいて、前記電柱の位置を特定する、
請求項8から12のいずれか1項に記載の電柱位置特定装置。 - 前記ケーブルは、
前記電柱の長手方向に対して略垂直に配設される、
請求項8から13のいずれか1項に記載の電柱位置特定装置。 - 電柱位置特定装置による電柱位置特定方法であって、
電柱に敷設されたケーブルに含まれる少なくとも1つの通信用光ファイバから、前記電柱の固有パターンを含む光信号を受信し、
前記固有パターンに基づいて、前記電柱の位置を特定する、
電柱位置特定方法。 - コンピュータに、
電柱に敷設されたケーブルに含まれる少なくとも1つの通信用光ファイバから、前記電柱の固有パターンを含む光信号を受信する手順と、
前記固有パターンに基づいて、前記電柱の位置を特定する手順と、
を実行させるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体。
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