WO2013122139A1 - 作業画像監視システム - Google Patents

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WO2013122139A1
WO2013122139A1 PCT/JP2013/053519 JP2013053519W WO2013122139A1 WO 2013122139 A1 WO2013122139 A1 WO 2013122139A1 JP 2013053519 W JP2013053519 W JP 2013053519W WO 2013122139 A1 WO2013122139 A1 WO 2013122139A1
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WO
WIPO (PCT)
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camera
image
camera server
communication
sensor
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/053519
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
渡邉 真也
杉田 直記
光三 今中
Original Assignee
ミドリ安全株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/18Closed-circuit television [CCTV] systems, i.e. systems in which the video signal is not broadcast
    • H04N7/183Closed-circuit television [CCTV] systems, i.e. systems in which the video signal is not broadcast for receiving images from a single remote source
    • H04N7/185Closed-circuit television [CCTV] systems, i.e. systems in which the video signal is not broadcast for receiving images from a single remote source from a mobile camera, e.g. for remote control

Definitions

  • the present invention relates to a work image monitoring system that captures a worker's surrounding image and monitors the worker's surrounding image with a monitoring computer located at a location distant from the worker.
  • Patent Document 1 a technique for transmitting a captured image to a parent device by wireless communication is disclosed.
  • Patent Document 1 employs a method in which image data taken by a camera mounted on a helmet is transmitted to a parent device using a dedicated communication line. Therefore, there is a drawback that image data cannot be received except for those having a dedicated communication device, and the versatility is poor.
  • image data captured by the camera is transmitted via a network and received by a terminal connected to the network.
  • a management server for managing image data is required.
  • the management server connected to the network needs to maintain the power-on state. For this reason, the power of the management server cannot be shut off even when shooting by the camera is not performed.
  • the IP address of the management server connected to the network is changed when the power is turned off. Therefore, when the management server is turned on the next time, it takes a long time to set a new IP address and restart, and communication between the camera side and the image monitoring side is not possible at the time of restart. become unable. If the management server is always turned on in order to avoid this problem, the power of the management server is kept on even when shooting by the camera is not performed. As a result, there has been a drawback that power consumption problems and security problems occur.
  • the present invention has been made to solve such a conventional problem, and the object of the present invention is to be able to monitor the work status by the worker in a real-time location away from the worker, and An object of the present invention is to provide a work image monitoring system capable of operating on / off of a power supply of a camera server.
  • a work image monitoring system that monitors an image captured by a camera worn by an operator at a position away from the worker, a camera server that is attached to the worker, and an attachment to the worker
  • the camera server has a fixed IP
  • An image storage means for storing an image photographed by the camera
  • a camera server communication unit that communicates with the mobile router, wherein the mobile router performs communication with the camera server.
  • a second mobile communication unit that communicates with the monitoring terminal through the communication unit, and the monitoring terminal communicates with the mobile router through the communication unit.
  • Cormorant monitoring terminal communication unit working image monitoring system comprising a display means for displaying an image transmitted from the camera server is provided.
  • the image data captured by the camera is transmitted to the monitoring terminal in real time, so that the administrator can recognize the image captured by the worker in real time.
  • the camera server worn by the worker since the camera server worn by the worker has a fixed IP, the IP address is not changed even when the power of the camera server is shut off, and it takes a long time to change the IP address. Can be avoided.
  • the camera server and the mobile router are configured as separate bodies, and these are connected wirelessly or by wire. Therefore, even when the communication means between the mobile router and the monitoring terminal is changed, it can be dealt with by changing the standard of the mobile router, and there is no need to change the standard of the camera server itself. Even if the standard of the communication means is changed according to the installation location, it is possible to cope with the change of the standard with a simple change operation.
  • the time interval is a fixed time when image data is transmitted from the camera server to the monitoring terminal, it is possible to provide the administrator with an uncomfortable image.
  • the compression rate when the image captured by the camera is transmitted to the camera server is changed, even when the amount of image data is large, the image data can be transmitted at regular time intervals, and consequently, for a certain time. Image data can be transmitted to the monitoring terminal at intervals.
  • an administrator operating the monitoring terminal can add to the surrounding environment in addition to the image data around the worker. Can be acquired, and safety for workers can be more reliably managed.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a work image monitoring system according to first and second embodiments of the present invention.
  • this work image monitoring system includes a camera server 11 carried by a worker, a mobile router 12 carried by a worker and connected to the camera server 11 by LAN communication, and the Internet (communication means). 15, a monitoring computer (monitoring terminal) 13 connected to the mobile router 12 via 15, and a base station 14 provided between the Internet 15 and the mobile router 12 are provided.
  • FIG. 1 shows an example in which one mobile router 12 is connected to the monitoring computer 13, the monitoring computer 13 can be connected to a plurality of mobile routers 12.
  • FIG. 2 is an explanatory view showing a state where the camera 21, the camera server 11, and the mobile router 12 are attached to the worker P, and the camera 21 is attached to the helmet worn by the worker P as shown in FIG.
  • the camera 21 is connected to the camera server 11 mounted near the chest of the worker P.
  • a mobile router 12 is mounted near the waist of the worker P.
  • the camera server 11 includes a CPU 111 that performs overall control, an interface 112 that acquires an image captured by the camera 21, an operation unit 113 that performs power on / off operations, and the like.
  • ROM 114 for storing the control program of the server 11
  • RAM 115 for storing various data used for arithmetic processing by the camera server 11
  • storage (image storage means) 116 for storing image data photographed by the camera 21, and mobile router 12, a communication unit (camera server communication unit) 117 that performs LAN communication with the communication unit 12.
  • the camera server 11 is connected to a battery 22 and is operated by being supplied with electric power from the battery 22.
  • the camera server 11 has a fixed IP address when the monitoring computer 13 accesses via the Internet 15. Therefore, when the power of the camera server 11 is turned off, the IP address is not changed when the power is turned on next time. That is, the IP address of a general WEB server connected to the network is deleted when the power is turned off. When the power of the WEB server is turned on next time, it is necessary to access a DNS (Domain Name System) server to acquire a new IP address, and this process may take a long time. However, in the first embodiment, since the camera server 11 having a fixed IP address is used, the IP address is not changed even when the camera server 11 is turned off, and this change takes a long time. There is no need.
  • the mobile router 12 includes a CPU 121 that performs overall control, a ROM 122 that stores a control program for the mobile router 12, a RAM 123 that stores various types of data used for arithmetic processing by the mobile router 12, and the camera server 11.
  • a mobile communication system of a communication method (predetermined communication method) of 3.5 generations or later such as Wimax is adopted.
  • the monitoring computer 13 is connected to the Internet 15 and has a CPU 131 that performs overall control, a display (display means) 132 that displays various data such as images transmitted from the camera server 11, and an operator. Is provided with an operation unit (operation means) 133 for receiving various input operations. Further, the monitoring computer 13 includes a ROM 135 that stores a control program for the monitoring computer 13, a RAM 136 that stores various data used for arithmetic processing by the monitoring computer 13, and image data transmitted from the camera server 11. A storage 134 that stores various data and a communication unit (monitoring terminal communication unit) 137 that performs communication via the Internet 15 are provided.
  • FIG. 1 shows an example in which the camera server 11 and the mobile router 12 are connected by wireless communication (LAN communication) to transmit and receive data. However, both are connected by electric wires (that is, wired). Data transmission / reception may be performed.
  • wireless communication LAN communication
  • electric wires that is, wired
  • FIG. 3 is a sequence diagram showing a procedure of operation input by the worker P and data transmission / reception between the camera server 11 and the camera 21, and shows an operation when a peripheral image is taken by the camera 21. ing.
  • step S ⁇ b> 11 the worker P inputs an instruction to turn on capturing of an image captured by the camera 21 to the camera server 11 by operating the operation unit 113.
  • step S12 the camera server 11 outputs an image capture start command signal to the camera 21.
  • step S13 the image data photographed by the camera 21 is transmitted to the camera server 11.
  • step S ⁇ b> 131 the camera server 11 compresses the transmitted image and stores it in the storage 116. This process is executed every time a predetermined time elapses.
  • the camera server 11 captures an image captured by the camera 21 based on the operation signal at a preset time interval. . Then, the captured image is stored in the storage 116. Therefore, the storage 116 stores images taken by the camera 21 at predetermined time intervals.
  • step S ⁇ b> 14 the operator P operates the operation unit 113 to output a command to the camera server 11 to turn off capturing of an image captured by the camera 21. Thereafter, in step S15, an image capture stop signal is transmitted to the camera 21, and the image capture is completed.
  • FIG. 4 is a sequence diagram illustrating an operation input of an administrator who operates the monitoring computer 13 and a procedure of data transmission / reception between the monitoring computer 13 and the camera server 11.
  • step S21 the administrator opens an image browsing application on the monitoring computer 13.
  • step S ⁇ b> 22 the address of the camera server 11 is input through the operation unit 133.
  • step S ⁇ b> 221 the monitoring computer 13 accesses the camera server 11 via the Internet 15, the base station 14, and the mobile router 12 and starts communication with the camera server 11.
  • step S222 the camera server 11 transmits a monitoring screen.
  • step S223 the monitoring computer 13 displays the monitoring screen transmitted from the camera server 11 on the display 132.
  • step S23 the monitoring computer 13 requests the camera server 11 for the file name of the new image file.
  • step S231 the camera server 11 transmits the file name of the new image file in response to the request.
  • the monitoring computer 13 can recognize the file name of the new image stored in the camera server 11.
  • step S24 the monitoring computer 13 requests the camera server 11 for a new image file.
  • the camera server 11 transmits the new image file stored in the storage 116 to the monitoring computer 13 in step S241. Thereafter, in step S ⁇ b> 242, the monitoring computer 13 displays an image included in the transmitted new image file on the display 132. Then, the processes in steps S23 to S242 are repeated.
  • the image stored in the camera server 11 can be displayed on the display 132 of the monitoring computer 13, and the administrator can visually recognize this image. That is, an image taken by the camera 21 can be viewed in real time by a manager who is present at a remote location.
  • FIG. 5 is a sequence diagram illustrating an operation input of an administrator who operates the monitoring computer 13 and a procedure of data transmission / reception among the monitoring computer 13, the camera server 11, and the camera 21.
  • step S31 the administrator opens an application for changing settings on the monitoring computer 13.
  • step S ⁇ b> 32 the address of the camera server 11 is input through the operation unit 133.
  • step S321 the monitoring computer 13 accesses the camera server 11 via the Internet 15, the base station 14, and the mobile router 12, and starts communication with the camera server 11.
  • step S322 the camera server 11 transmits a monitoring screen.
  • step S323 the monitoring computer 13 displays the monitoring screen transmitted from the camera server 11 on the display 132.
  • step S33 the administrator inputs an operation for setting change by operating the operation unit 133.
  • the monitoring computer 13 requests the camera server 11 for an image related to the setting screen.
  • the camera server 11 transmits an image related to the setting screen in response to the request.
  • the monitoring computer 13 acquires an image related to the setting of the camera 21 and displays this image on the display 132.
  • the administrator can recognize the current setting state (for example, the image capturing interval and the image resolution) by visually recognizing the image.
  • the administrator inputs a setting change operation of the camera 21 through the operation unit 133 of the monitoring computer 13.
  • step S341 the monitoring computer 13 transmits the changed setting data.
  • the transmitted setting data is transmitted to the camera server 11 via the Internet 15, the base station 14, and the mobile router 12.
  • step S342 the camera server 11 operates the camera 21 so that the setting data is reflected.
  • various setting operations for the camera 21 can be performed on the monitoring computer 13 side.
  • the power can be turned off by operating the operation unit 113. Therefore, when there is no need to take a picture, the power is turned off to reduce power consumption.
  • FIGS. 4 and 5 an operation procedure between one camera server 11 and the monitoring computer 13 is shown.
  • a plurality of camera servers are connected to one monitoring computer 13. Therefore, an administrator who operates the monitoring computer 13 can connect to each camera server by inputting the IP address of each camera server, and can perform image capture processing and setting change processing. .
  • an image taken by the camera 21 attached to the worker P is displayed by a manager who is away from the worker P by a supervisory computer. 13 can be viewed in real time, so that the work content of the worker P can be confirmed in real time. Therefore, for example, it is possible to achieve an effect that the administrator can recognize that the operator P has made an operation error by recognizing this and can point out this in real time.
  • each worker P who performs camera shooting is configured to wear the camera server 11 having a fixed IP. Therefore, even when the camera server 11 is turned off, the IP address is not changed, and there is no waiting time associated with the change of the IP address, and the camera server 11 is turned on when the camera 21 is not used. It can be turned off and power consumption can be reduced. Furthermore, it is possible to improve security by shutting off the power supply.
  • the camera 21 and the camera server 11 are connected by a one-to-one cable, they do not go through an external server. Therefore, it is not necessary to perform encryption and security check by software for data communication between the camera 21 and the camera server 11.
  • an image output from the camera 21 is directly written in the storage 116 directly controlled by the CPU 111 without going through a network or an external server. As a result, the time required for encryption and security check can be omitted, and real-time performance can be improved as compared with the conventional case.
  • the worker P wears the camera server 11 and stores an image taken by the camera 21 in the storage 116 of the camera server 11.
  • the image data stored in the storage 116 is transmitted to the mobile router 12 by wireless LAN communication, and further, a mobile communication system in which the mobile router 12 is used as a communication method after 3.5 generations (predetermined communication method) such as WiMAX. Is transmitted to the base station. Thereafter, the data is transmitted to the monitoring computer 13 via the Internet 15.
  • the mobile router is adapted to this change. This can be dealt with by changing only 12 standards. Therefore, it is not necessary to change the standards of the camera server 11 and the camera 21. That is, since the camera server 11 and the mobile router 12 transmit and receive data by wireless LAN communication, there is no need to change this part, and there is no need to change the standard of the camera server 11.
  • the base station 14 since the base station 14 is connected to the monitoring computer 13 via the Internet 15 which is a public line, it can be used regardless of the change in the communication method.
  • the communication standard of the mobile router 12 is simply changed. It becomes possible to use the system of the first embodiment by changing.
  • the setting state of the camera 21 worn by the worker P (image capturing interval, image resolution, etc.) can be changed. Therefore, the operator P does not need to perform various settings by himself and can be hands-free without performing complicated operations.
  • a camera server 11 is provided for each camera 21 attached to each worker P. Therefore, even when the number of cameras is increased, the operation speed is not slowed down, and it is possible to always monitor images with real-time characteristics.
  • the mobile router 12 is connected to the Internet 15 through the base station 14. Therefore, it can be browsed from anywhere using a general browser, and the flexibility of the monitoring place can be improved.
  • the image transfer interval may change depending on the communication status between the camera server 11 and the mobile router 12 and the communication status between the mobile router 12 and the base station 14 shown in FIG. That is, when the communication status is good, images can be transmitted at short time intervals. On the other hand, when the communication status is deteriorated, the image transmission time interval is shortened, and the image transmission time interval is changed.
  • the monitoring computer 13 when the monitoring computer 13 requests a new image file, a fixed time interval is set, and data indicating this time interval is transmitted to the camera server 11. Then, under the control of the CPU 111, the camera server 11 transmits image data (still image) included in the new image file to the monitoring computer 13 at a preset time interval. At this time, if the communication status is poor, the image is transmitted with the image quality deteriorated. Therefore, the administrator who operates the monitoring computer 13 can monitor the surrounding image of the worker P at a preset time interval.
  • the time interval of images transmitted from the camera server 11 to the monitoring computer 13 is controlled to be constant.
  • the problem is that the image quality deteriorates when the communication status is bad, but the administrator can monitor the images taken by the camera 21 at regular time intervals. Therefore, the correspondence between the change in the image and the passage of time can be recognized sensuously, and the surrounding situation of the worker P can be monitored without a sense of incongruity.
  • the CPU 111 of the camera server 11 calculates the communication speed of image data transmitted from the camera 21 and transmits image data from the camera 21 to the camera server 11 based on the communication speed. Change the compression rate of image data.
  • FIG. 6 shows a processing procedure when image data captured by the camera 21 is transmitted to the monitoring computer 13.
  • the processing in steps S21 to S24 shown in FIG. 6 is the same as the processing shown in FIG.
  • the camera server 11 calculates the communication speed of the image data transmitted from the camera 21 to the camera server 11 in step S26. If the communication speed is low (for example, if the calculated communication speed is compared with a preset threshold speed and falls below the threshold speed), the camera server 11 sends a stop request signal to the camera 21 in step S261. Send. As a result, shooting by the camera 21 is temporarily stopped.
  • step S262 the camera server 11 changes the compression rate of the image. Specifically, the compression rate is changed so as to increase. That is, the low communication speed means that the amount of image data transmitted from the camera 21 to the camera server 11 is large. Accordingly, the image data is changed so that the compression rate of the image data when the image data is transmitted from the camera 21 is increased.
  • step S263 the camera server 11 transmits a restart request signal to the camera 21. Thereby, the imaging
  • the captured image data is compressed at a higher compression rate and transmitted to the camera server 11.
  • step S25 processing for closing the application is performed.
  • the image data transmitted from the camera 21 to the camera server 11 when the data amount of the image data transmitted from the camera 21 to the camera server 11 is large (when the communication speed is low), the image data is transmitted. Control is performed so as to reduce the amount of data by increasing the compression rate. Therefore, even when the amount of image data captured by the camera 21 is large, the image data can be transmitted from the camera 21 to the camera server 11 at regular time intervals. Therefore, the monitoring computer 13 can monitor the image data at regular time intervals and can see the surroundings of the worker P without a sense of incongruity.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a configuration of a work image monitoring system according to the third embodiment.
  • the work image monitoring system according to the third embodiment is different in that a sensor 24 is connected to the camera server 11 and an interface 118 for the sensor 24 is provided. Since the configuration other than this is the same as that of the block diagram shown in FIG.
  • the sensor 24 has a function of detecting the surrounding data of the worker P.
  • the sensor 24 at least one of an infrared sensor, a magnetic sensor, a temperature sensor, a sound sensor, an ultraviolet sensor, a wind speed sensor, a pyroelectric sensor, a fall sensor, and a radiation sensor can be used.
  • the detection data detected by the sensor 24 is output to the camera server 11 and stored in the storage 116 via the interface 118.
  • the monitoring computer 13 can monitor the image taken by the camera 21 in real time and can recognize the detection data.
  • the infrared sensor can be attached to the camera 21 and can detect the ambient temperature of the worker P. For example, when the worker P is working at an ironworks, the manager can recognize whether or not a high-temperature object exists in the surroundings based on the detection data of the infrared sensor. Thereby, when the worker P approaches a hot object, attention can be urged.
  • the magnetic sensor can detect a magnetic field and determine whether or not a current is flowing through the electric wire. Therefore, when the worker P is inadvertently trying to touch the electric wire through which the current flows, the worker P can be alerted.
  • the temperature sensor can detect the temperature of the environment where the worker P is working. It is possible to prevent heat stroke and the like by monitoring the temperature.
  • the sound sensor can detect ambient noise and can monitor the working environment of the worker P.
  • the ultraviolet sensor can detect the amount of ultraviolet rays, and can alert the worker P when the worker P receives a lot of ultraviolet rays.
  • the wind speed sensor can recognize surrounding wind conditions. For example, it is possible to call attention to the wind speed to the worker P who performs the wiring work of the transmission line.
  • the pyroelectric sensor can detect the voltage and can prompt the worker P for the presence of a high voltage.
  • the fall sensor can detect this when the worker P falls.
  • the administrator can quickly recognize that the worker P has fallen and can go to rescue.
  • the radiation sensor measures the amount of radiation around the worker P. For example, it can be used for a worker P working in a nuclear power plant.
  • FIG. 8 is a sequence diagram showing a procedure of operation input by the worker P and data transmission / reception among the camera server 11, the camera 21, and the sensor 24.
  • movement in the case of measuring by 24 is shown.
  • the sensor 24 is an infrared sensor will be described as an example.
  • the processes in steps S11 to S15 are the same as those in FIG.
  • step S15 When the photographing by the camera 21 is completed by the process of step S15, the infrared data detected by the sensor 24 is transmitted to the camera server 11 in step S16.
  • step S161 the camera server 11 stores the acquired infrared data in the storage 116 via the interface 118.
  • the monitoring computer 13 When image display is executed by the process of step S242, the monitoring computer 13 requests the sensor data file from the camera server 11 in step S27. Upon receiving this request, the camera server 11 transmits the sensor data file stored in the storage 116 to the monitoring computer 13 in step S271. Thereafter, in step S ⁇ b> 272, the monitoring computer 13 displays the sensor data included in the transmitted sensor data file on the display 132.
  • the image and sensor data stored in the camera server 11 can be displayed on the display 132 of the monitoring computer 13, and the administrator can visually recognize this image.
  • an image taken by the camera 21 and data (infrared data or the like) detected by the sensor 24 can be viewed in real time by an administrator present at a remote location.
  • the sensor 24 is connected to the camera server 11 and the detection data (infrared data or the like) detected by the sensor 24 is monitored in real time with the monitoring computer 13. Can be sent to. Therefore, since the administrator who operates the monitoring computer 13 can view the detection data detected by the sensor 24 together with the image data, it is possible to recognize the surrounding environment together with the surrounding image of the worker P. .
  • the ambient temperature of the worker P can be monitored. When the worker P is approaching a place where the temperature is high, this can be recognized quickly and the worker P can be alerted.
  • the work image monitoring system of the present invention has been described based on the illustrated embodiment.
  • the present invention is not limited to this, and the configuration of each part is replaced with an arbitrary configuration having the same function. be able to.
  • the camera server 11 and the mobile router 12 show an example in which data is transmitted and received by a wireless LAN.
  • data transmission / reception may be performed between the camera server 11 and the mobile router 12 by connecting with a wire (that is, with a wire).
  • a wire that is, with a wire.
  • the mounting position of the camera is not limited to the helmet.
  • it can be provided in another place such as provided on the chest of the outerwear worn by the worker P.
  • the present invention can be used for an administrator in a remote place to visually recognize an image taken by a camera worn by an operator in real time.

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Abstract

 作業者Pが装着するカメラサーバ(11)、及びカメラサーバ(11)との間でデータ通信が可能とされたモバイルルータ(12)と、通信手段を介してモバイルルータ(12)と通信する監視用コンピュータ(13)とを有する。そして、カメラサーバ(11)は、固定IPを有し、且つ、カメラ(21)で撮影された画像を記憶するストレージ(116)、及びモバイルルータとの間で通信を行う通信部(117)を備える。また、モバイルルータ(12)は、カメラサーバ(11)との間で通信を行う通信部(124)と、監視用コンピュータ(13)との間で通信を行う通信部(125)を備える。更に、監視用コンピュータ(13)は、モバイルルータ(12)との間で通信を行う通信部(137)と、カメラサーバ(11)より送信される画像を表示するディスプレイ(132)を備える。

Description

作業画像監視システム
 本発明は、作業者の周辺画像を撮影し、作業者と離れた場所に存在する監視用コンピュータで作業者の周辺画像を監視する作業画像監視システムに関する。
 従来より、作業現場で作業する作業者のヘルメット等にカメラを搭載し、作業者が作業しているときの周辺画像を撮影して保存し、作業が終了した後に保存した画像を見ることにより、作業の内容を確認することが行われている。例えば、作業者が電気配線工事を行う場合に、作業の画像を撮影しておけば、撮影した画像を見ることにより、作業が終了した後に配線工事が正しく行われたか否かを遠隔地に駐在する管理者(例えば、作業責任者)が確認することができる。
 しかし、このような作業画像監視システムでは、作業が終了した後に画像を確認することになるので、遠隔地に駐在する管理者は作業者に対してその場での指示を出すことができない。即ち、作業現場から離れた場所に駐在する管理者は、作業者に対してリアルタイムに指示を出すことができないので、作業者に作業ミスが発生している場合に、その場で指摘することができない。
 そこで、例えば、特開2006-176931号公報(特許文献1)に記載されているように、撮影した画像を無線通信にて親器に送信する技術が開示されている。
特開2006-176931号公報
 しかしながら、特許文献1に記載された従来例では、ヘルメットに装着されたカメラで撮影した画像データを専用の通信回線を用いて親器に送信する方式を採用している。したがって、専用の通信機器を有するもの以外には、画像データを受信することができず、汎用性に劣るという欠点がある。
 また、カメラで撮影した画像データは、ネットワークを介して送信され、ネットワークに接続された端末機で受信される。このように、作業者と離れた位置でカメラで撮影した画像を確認するという手法を採用する場合には、画像データを管理する管理サーバが必要となる。この場合、ネットワークに接続する管理サーバは、電源のオン状態を維持する必要がある。そのため、カメラによる撮影が行われていない場合でも管理サーバの電源を遮断することができない。
 即ち、ネットワークに接続される管理サーバは電源を遮断するとIPアドレスが変更される。そのため、次回管理サーバの電源をオンとした際に、新たなIPアドレスを設定して再起動するまでに長時間を要してしまい、再起動時にカメラ側と画像監視側との間の通信ができなくなる。そして、この問題を回避するために管理サーバの電源を常時オンとすると、カメラによる撮影が行われていない場合でも管理サーバの電源のオン状態が継続される。その結果、消費電力の問題やセキュリティ上の問題が生じるという欠点があった。
 本発明は、このような従来の課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、作業者による作業状況を作業者から離れた場所でリアルタイムで監視することができ、且つ、カメラサーバの電源のオンオフを操作することが可能な作業画像監視システムを提供することにある。
 本発明の一態様によれば、作業者が装着するカメラで撮影した画像を、作業者から離れた位置で監視する作業画像監視システムにおいて、作業者に装着されるカメラサーバと、作業者に装着されカメラサーバとの間でデータ通信が可能とされたモバイルルータと、通信手段を介して少なくとも一つのモバイルルータと通信する監視用端末とを有し、カメラサーバは、固定IPを有し、且つ、カメラで撮影された画像を記憶する画像記憶手段と、モバイルルータとの間で通信を行うカメラサーバ用通信部とを備え、モバイルルータは、カメラサーバとの間で通信を行うモバイル用第1通信部、及び通信手段を介して監視用端末との間で通信を行うモバイル用第2通信部を備え、監視用端末は、通信手段を介してモバイルルータとの間で通信を行う監視端末用通信部と、カメラサーバより送信される画像を表示する表示手段とを備える作業画像監視システムが提供される。
 本発明に係る作業画像監視システムでは、カメラで撮影した画像データをリアルタイムで監視用端末に送信するので、管理者はリアルタイムで作業者が撮影した画像を認識することができる。また、作業者が装着するカメラサーバが固定IPを有するので、カメラサーバの電源を遮断した場合であってもIPアドレスが変更されることがなく、IPアドレスの変更に長時間を要する等の問題の発生を回避することができる。
 更に、カメラサーバとモバイルルータが別体として構成され、これらが無線、又は有線で接続される。従って、モバイルルータと監視用端末との間の通信手段が変更された場合でも、モバイルルータの規格を変更することにより対応することができ、カメラサーバ自体の規格を変更する必要が無いので、システムの設置場所に応じて通信手段の規格が変更される場合であっても、簡単な変更操作で規格の変更に対応することができる。
 また、カメラサーバから監視用端末に画像データを送信する際の、時間間隔が一定時間となるように制御することにより、管理者に対して違和感のない画像を提供することができる。
 更に、カメラで撮影した画像をカメラサーバへ送信する際の圧縮率を変更するので、画像データのデータ量が多い場合でも、一定時間間隔で画像データを送信することができ、ひいては、一定の時間間隔で監視用端末に画像データを送信することが可能となる。
 また、カメラサーバにセンサを設け、該センサで検出される検出データをリアルタイムで監視用端末に送信するので、監視用端末を操作する管理者は、作業者周囲の画像データに加えて、周囲環境に関する情報を取得することができ、作業者に対する安全性をより確実に管理することができる。
本発明の第1,第2実施形態に係る作業画像監視システムの構成を示すブロック図である。 作業者が本発明の実施形態に係る作業画像監視システムの、カメラ、カメラサーバ、及びモバイルルータを装着している様子を示す説明図である。 本発明の第1実施形態に係る作業画像監視システムで、カメラ撮影を開始する際の処理手順を示すシーケンス図である。 本発明の第1実施形態に係る作業画像監視システムで、撮影した画像を閲覧する際の処理手順を示すシーケンス図である。 本発明の第1実施形態に係る作業画像監視システムで、カメラの設定を変更する際の処理手順を示すシーケンス図である。 本発明の第2実施形態に係る作業画像監視システムで、撮影した画像を閲覧する際の処理手順を示すシーケンス図である。 本発明の第3実施形態に係る作業画像監視システムの構成を示すブロック図である。 本発明の第3実施形態に係る作業画像監視システムで、カメラ撮影及びセンサによるデータ検出を開始する際の処理手順を示すシーケンス図である。 本発明の第3実施形態に係る作業画像監視システムで、撮影した画像及びセンサによる検出データを閲覧する際の処理手順を示すシーケンス図である。
 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
[第1実施形態の説明]
 図1は、本発明の第1,第2実施形態に係る作業画像監視システムの構成を示すブロック図である。図1に示すように、この作業画像監視システムは、作業者が携行するカメラサーバ11と、やはり作業者が携行しカメラサーバ11とLAN通信で接続されるモバイルルータ12と、インターネット(通信手段)15を介してモバイルルータ12と接続される監視用コンピュータ(監視用端末)13と、インターネット15とモバイルルータ12との間に設けられる基地局14と、を備えている。なお、図1では、監視用コンピュータ13に対して一つのモバイルルータ12が接続される例について示しているが、監視用コンピュータ13は、複数のモバイルルータ12に接続することが可能である。
 図2は、作業者Pにカメラ21、カメラサーバ11、及びモバイルルータ12が装着される様子を示す説明図であり、図示のように作業者Pが着用するヘルメットにカメラ21が取り付けられ、更に、カメラ21は、作業者Pの胸付近に装着されるカメラサーバ11と接続されている。また、作業者Pの腰付近にはモバイルルータ12が装着されている。
 図1に示すように、カメラサーバ11は、総括的な制御を行うCPU111と、カメラ21で撮影された画像を取得するインターフェース112と、電源のオン、オフ操作等を行う操作部113と、カメラサーバ11の制御プログラムを記憶するROM114と、カメラサーバ11による演算処理に用いる各種のデータを格納するRAM115と、カメラ21で撮影される画像データを記憶するストレージ(画像記憶手段)116と、モバイルルータ12との間でLAN通信を行う通信部(カメラサーバ用通信部)117と、を備えている。更に、該カメラサーバ11は、バッテリ22と接続されており、該バッテリ22より電力が供給されて作動する。
 カメラサーバ11は、監視用コンピュータ13がインターネット15を介してアクセスする場合のIPアドレスが固定化されている。従って、カメラサーバ11の電源をオフとした場合で、次回電源をオンとした場合にIPアドレスが変更されることはない。即ち、ネットワークに接続される一般的なWEBサーバは、電源がオフとされるとIPアドレスが消去される。次回WEBサーバの電源をオンとする場合には、DNS(Domain Name System)サーバにアクセスして新たなIPアドレスを取得する必要があり、この処理に長時間を要することがある。しかし、第1実施形態ではIPアドレスが固定化されたカメラサーバ11を用いているので、カメラサーバ11の電源をオフとした場合でもIPアドレスが変更されることはなく、この変更に長時間を要することも無い。
 また、モバイルルータ12は、総括的な制御を行うCPU121と、モバイルルータ12の制御プログラムを記憶するROM122と、モバイルルータ12による演算処理に用いる各種のデータを格納するRAM123と、カメラサーバ11との間でLAN通信を行う通信部(モバイル用第1通信部)124と、基地局14との間で通信を行う通信部(モバイル用第2通信部)125と、を備えている。更に、モバイルルータ12は、バッテリ23と接続されており、該バッテリ23より電力が供給されて作動する。
 ここで、通信部125と基地局14との間は、ワイマックス等の3.5世代以降の通信方式(所定の通信方式)の移動通信システムを採用している。
 監視用コンピュータ13は、インターネット15に接続されており、総括的な制御を行うCPU131と、カメラサーバ11より送信される画像等の各種のデータを画面表示するディスプレイ(表示手段)132と、操作者による各種の入力操作を受け付ける操作部(操作手段)133を備えている。更に、監視用コンピュータ13は、監視用コンピュータ13の制御プログラムを記憶するROM135と、監視用コンピュータ13による演算処理に用いる各種のデータを格納するRAM136と、カメラサーバ11より送信される画像データ等の各種のデータを記憶するストレージ134と、インターネット15を介して通信を行う通信部(監視端末用通信部)137と、を備えている。
 なお、図1に示す例では、カメラサーバ11とモバイルルータ12が無線通信(LAN通信)により接続されてデータの送受信を行う例を示しているが、両者が電線により接続されて(即ち、有線により接続されて)データの送受信を行うようにしても良い。
 次に、上述のように構成された本実施形態に係る作業画像監視システムの動作を、図3~図5に示すシーケンス図を参照して説明する。図3は、作業者Pによる操作入力と、カメラサーバ11、及びカメラ21との間でのデータの送受信の手順を示すシーケンス図であり、カメラ21による周辺画像の撮影を行う場合の動作を示している。
 初めに、ステップS11において、作業者Pは、操作部113を操作することにより、カメラ21により撮影される画像の取り込みをオンとする指令をカメラサーバ11に入力する。
 ステップS12において、カメラサーバ11は、カメラ21に対して画像の取り込み開始指令信号を出力する。
 ステップS13において、カメラ21で撮影された画像データがカメラサーバ11に送信される。ステップS131において、カメラサーバ11は、送信された画像を圧縮してストレージ116に保存する。この処理は、所定時間が経過する毎に実行される。
 即ち、作業者Pにより操作部113にて画像取り込み用の操作信号が入力されると、カメラサーバ11は、この操作信号に基づいてカメラ21で撮影された画像を予め設定された時間間隔で取り込む。そして、取り込んだ画像をストレージ116に記憶する。従って、ストレージ116には、カメラ21により所定時間間隔で撮影された画像が保存されることとなる。
 ステップS14において、作業者Pが操作部113を操作することにより、カメラ21により撮影される画像の取り込みをオフとする指令をカメラサーバ11に出力する。その後、ステップS15において、画像取り込み停止信号がカメラ21に送信され、画像の取り込みが終了する。
 即ち、作業者Pが操作部113にて画像取り込み、及び取り込み停止の操作信号を入力することにより、カメラ21による画像の撮影、停止を切り替えることができる。
 次に、図4に示すシーケンス図を参照して、カメラ21で撮影された画像を監視用コンピュータ13にて閲覧する際の処理手順について説明する。図4は、監視用コンピュータ13を操作する管理者の操作入力と、監視用コンピュータ13、及びカメラサーバ11との間でのデータの送受信の手順を示すシーケンス図である。
 初めに、ステップS21において、管理者は、監視用コンピュータ13にて、画像閲覧用のアプリケーションを開く。次いで、ステップS22において、操作部133にてカメラサーバ11のアドレスを入力する。
 ステップS221において、監視用コンピュータ13は、インターネット15、基地局14、及びモバイルルータ12を経由して、カメラサーバ11にアクセスし、カメラサーバ11との間での通信を開始する。
 ステップS222において、カメラサーバ11は、監視画面を送信する。ステップS223において、監視用コンピュータ13は、カメラサーバ11より送信された監視画面をディスプレイ132に表示する。
 その後、ステップS23において、監視用コンピュータ13は、カメラサーバ11に対して新規画像ファイルのファイル名を要求する。ステップS231において、カメラサーバ11は、要求に応じて新規画像ファイルのファイル名を送信する。その結果、監視用コンピュータ13は、カメラサーバ11に保存された新規画像のファイル名を認識することができる。
 ステップS24において、監視用コンピュータ13は、カメラサーバ11に対して新規画像ファイルを要求する。この要求を受けて、ステップS241において、カメラサーバ11は、ストレージ116に記憶されている新規画像ファイルを監視用コンピュータ13に送信する。その後、ステップS242において、監視用コンピュータ13は、送信された新規画像ファイルに含まれる画像をディスプレイ132に表示する。そして、ステップS23~S242の処理を繰り返す。
 こうして、カメラサーバ11に記憶されている画像を監視用コンピュータ13のディスプレイ132に表示することができ、管理者はこの画像を視認することができることとなる。即ち、カメラ21で撮影された画像をリアルタイムで、離れた場所に存在する管理者が視認することができる。
 その後、ステップS25において、管理者がアプリケーションを閉じる操作を行うと、ディスプレイ132への画像表示処理が終了する。
 次に、図5に示すシーケンス図を参照して、カメラ21で画像を撮影する際の、画像の撮影間隔や撮影画像の解像度の変更等(撮影状態の変更)の、設定変更処理を監視用コンピュータ13で実行する際の処理手順について説明する。図5は、監視用コンピュータ13を操作する管理者の操作入力と、監視用コンピュータ13、カメラサーバ11、及びカメラ21との間でのデータの送受信の手順を示すシーケンス図である。
 初めに、ステップS31において、管理者は、監視用コンピュータ13にて、設定変更用のアプリケーションを開く。次いで、ステップS32において、操作部133にてカメラサーバ11のアドレスを入力する。
 ステップS321において、監視用コンピュータ13は、インターネット15、基地局14、及びモバイルルータ12を経由して、カメラサーバ11にアクセスし、該カメラサーバ11との間での通信を開始する。
 ステップS322において、カメラサーバ11は、監視画面を送信する。次いで、ステップS323において、監視用コンピュータ13は、カメラサーバ11より送信された監視画面をディスプレイ132に表示する。
 その後、ステップS33において、管理者が操作部133を操作して設定変更についての操作を入力する。次いで、ステップS331において、監視用コンピュータ13は、カメラサーバ11に対して設定画面に関する画像を要求する。ステップS332において、カメラサーバ11は、要求に応じて設定画面に関する画像を送信する。その結果、ステップS333において、監視用コンピュータ13は、カメラ21の設定に関する画像を取得し、この画像をディスプレイ132に表示する。
 管理者は、この画像を視認することにより、現在の設定状態(例えば、画像の撮影間隔や画像の解像度)を認識することができる。設定を変更する場合には、ステップS34において、管理者は、監視用コンピュータ13の操作部133にて、カメラ21の設定変更操作を入力する。
 ステップS341において、監視用コンピュータ13は、変更された設定データを送信する。送信された設定データは、インターネット15、基地局14、モバイルルータ12を介してカメラサーバ11に送信される。
 ステップS342において、カメラサーバ11は、設定データが反映されるように、カメラ21を操作する。
 こうして、カメラ21についての各種設定操作を、監視用コンピュータ13側にて行うことができるのである。
 更に、カメラ21による画像の撮影を行わない場合には、操作部113の操作により電源をオフとすることができるので、撮影の必要が無い場合には電源をオフとして消費電力を削減する。
 また、上述した図4、図5のフローチャートでは、一つのカメラサーバ11と監視用コンピュータ13との間での操作手順について示している。しかし、実際には、一つの監視用コンピュータ13に対して複数のカメラサーバが接続される。したがって、監視用コンピュータ13を操作する管理者は、各カメラサーバのIPアドレスを入力することにより、個々のカメラサーバと接続することができ、画像の取り込み処理、及び設定変更処理を行うことができる。
 このようにして、第1実施形態に係る作業画像監視システムでは、作業者Pに装着されるカメラ21で撮影される画像を、この作業者Pとは離れた場所に居る管理者が監視用コンピュータ13によりリアルタイムで視認することができるので、作業者Pの作業内容をリアルタイムで確認することができる。従って、例えば作業者Pが操作ミスを起こしたことをこの画像を見ることにより管理者が認識し、これをリアルタイムで指摘できるという効果を達成することができる。
 また、第1実施形態に係る作業画像監視システムでは、カメラ撮影を行う各作業者Pがそれぞれ固定IPを有するカメラサーバ11を装着する構成としている。従って、カメラサーバ11の電源をオフとした場合でもIPアドレスが変更されることや、IPアドレスの変更に伴う待ち時間が発生することが無く、カメラ21を使用しないときにカメラサーバ11の電源をオフとすることができ、消費電力を低減することができる。更に、電源を遮断することにより、セキュリティ性を向上させることが可能となる。
 また、カメラ21とカメラサーバ11は、一対一の有線で接続されているので、外部サーバを経由しない。従って、カメラ21とカメラサーバ11との間のデータ通信に、ソフトウェアによる暗号化、及びセキュリティチェックを行う必要がない。つまり、従来における作業画像監視システムでは、カメラで撮影した画像をネットワークを介して外部サーバにアップロードする処理が必要となるので、このときに暗号化、セキュリティチェックを行わなければならず、これらの処理に伴う処理時間が必要であった。これに対し、第1実施形態では、カメラ21より出力される画像が、ネットワークや外部サーバを経由すること無く、CPU111直轄のストレージ116に直接書き込まれる。その結果、暗号化やセキュリティチェックに要する時間を割愛でき、従来と比較してリアルタイム性を向上させることが可能となる。
 更に、第1実施形態に係る作業画像監視システムは、作業者Pがカメラサーバ11を装着し、カメラ21で撮影された画像を該カメラサーバ11のストレージ116に記憶している。ストレージ116に記憶した画像データは、無線LAN通信によりモバイルルータ12に送信され、更に該モバイルルータ12からワイマックス等の3.5世代以降の通信方式(所定の通信方式)とされた移動通信システムにより基地局14に送信される。その後、インターネット15を経由して監視用コンピュータ13に送信される。
 従って、モバイルルータ12の通信部125と基地局14との間の通信方式が変更される場合、例えば、ワイマックス以外の通信方式に変更される場合であっても、この変更に合わせてモバイルルータ12の規格のみを変更すれば対処することができる。そのため、カメラサーバ11、及びカメラ21の規格を変更する必要がない。即ち、カメラサーバ11とモバイルルータ12は、無線LAN通信によりデータの送受信が行われるので、この部分は変更する必要が無く、カメラサーバ11の規格を変更する必要が無い。
 また、基地局14は公衆回線であるインターネット15を介して監視用コンピュータ13に接続されるので、上記の通信方式の変更に関係無く使用することができることとなる。
 したがって、通信部125と基地局14との間の通信方式が余儀なく変更されるような場合(例えば、外国で使用する場合等)であっても、モバイルルータ12の通信規格を変更するという簡単な変更で第1実施形態のシステムを利用することが可能となる。
 また、管理者が監視用コンピュータ13を操作することにより、作業者Pが装着しているカメラ21の設定状態(画像の撮影間隔や画像の解像度等)を変更することができる。そのため、作業者Pは各種の設定を自身で行う必要がなく、複雑な操作を行うことのないハンズフリーとすることが可能となる。
 更に、各作業者Pに装着されるカメラ21にそれぞれカメラサーバ11が設けられる。そのため、カメラ台数が増加した場合であっても、動作速度が遅くなることがなく、常にリアルタイム性をもって画像を監視することが可能となる。
 また、モバイルルータ12は、基地局14を介してインターネット15に接続される。そのため、一般のブラウザを用いてどこからでも閲覧することができ、監視場所の融通性を高めることができる。
[第1実施形態の変形例の説明]
 次に、第1実施形態の変形例について説明する。前述した第1実施形態では、図4のステップS24に示したように、監視用コンピュータ13より新規画像ファイルを要求すると、カメラサーバ11より新規画像ファイルが送信される。この場合は、図1に示したカメラサーバ11とモバイルルータ12との間の通信状況、及びモバイルルータ12と基地局14との間の通信状況により、画像の転送間隔が変化する場合がある。つまり、通信状況が良好である場合には、短い時間間隔で画像を送信できる。一方、通信状況が悪化している場合には、画像送信の時間間隔が短くなり、画像送信の時間間隔が変化する。
 第1実施形態の変形例では、監視用コンピュータ13が新規画像ファイルを要求する際に、固定した時間間隔を設定し、この時間間隔を示すデータをカメラサーバ11に送信する。そして、カメラサーバ11は、CPU111の制御により、予め設定された時間間隔で新規画像ファイルに含まれる画像データ(静止画像)を監視用コンピュータ13に送信する。この際、通信状況が悪い場合には、画質を劣化させた状態で画像を送信する。従って、監視用コンピュータ13を操作する管理者は、予め設定した時間間隔で、作業者Pの周囲画像を監視することが可能となる。
 このように、第1実施形態の変形例に係る作業画像監視システムでは、カメラサーバ11から監視用コンピュータ13に送信される画像の時間間隔が一定となるように制御される。通信状況が悪い場合には画質が劣化するという問題が生じる反面、管理者は一定時間間隔でカメラ21で撮影された画像を監視することができる。したがって、画像の変化と時間経過との対応を感覚的に認識でき、作業者Pの周囲状況を違和感無く監視することが可能となる。
[第2実施形態の説明]
 次に、本発明の第2実施形態に係る作業画像監視システムについて説明する。システム構成は、図1に示した構成と同一であるので、構成説明を省略する。第2実施形態では、カメラサーバ11のCPU111が、カメラ21より送信される画像データの通信速度を計算し、該通信速度に基づいて、カメラ21からカメラサーバ11に画像データを送信する際の、画像データの圧縮率を変更する。
 以下、図6に示すシーケンス図を参照して詳細に説明する。図6は、カメラ21で撮影された画像データを監視用コンピュータ13に送信する際の処理手順を示している。ここで、図6に示すステップS21~S24の処理は、前述した図4に示した処理と同様であるので、説明を省略する。
 ステップS24の処理が終了すると、ステップS26においてカメラサーバ11は、カメラ21からカメラサーバ11に送信される画像データの通信速度を計算する。そして、通信速度が遅い場合(例えば、求めた通信速度と予め設定した閾値速度と対比し、閾値速度を下回る場合)には、ステップS261において、カメラサーバ11はカメラ21に対して停止要求信号を送信する。これにより、カメラ21による撮影は、一旦停止する。
 次いで、ステップS262において、カメラサーバ11は、画像の圧縮率を変更する。具体的には、圧縮率が上昇するように変更する。即ち、通信速度が遅いということは、カメラ21からカメラサーバ11に送信される画像データのデータ量が多いということである。したがって、カメラ21より画像データを送信する際の画像データの圧縮率が高くなるように変更する。
 その後、ステップS263において、カメラサーバ11はカメラ21に対して再起動の要求信号を送信する。これにより、カメラ21による画像の撮影が再度開始される。撮影された画像データは、より高い圧縮率で圧縮されてカメラサーバ11に送信される。その後、ステップS25において、アプリケーションを閉じる処理が行われる。
 このようにして、第2実施形態に係る作業画像監視システムでは、カメラ21からカメラサーバ11に送信される画像データのデータ量が多い場合(通信速度が遅い場合)には、画像データ送信時の圧縮率を高めることにより、データ量を低減するように制御する。そのため、カメラ21で撮影された画像データのデータ量が多い場合であっても、一定の時間間隔でカメラ21からカメラサーバ11へ画像データを送信することができる。従って、監視用コンピュータ13では、一定時間間隔での画像データを監視することができ、作業者Pの周囲状況を違和感無く見ることができる。
[第3実施形態の説明]
 次に、本発明の第3実施形態に係る作業画像監視システムについて説明する。図7は、第3実施形態に係る作業画像監視システムの構成を示すブロック図である。図7に示すように、第3実施形態に係る作業画像監視システムは、カメラサーバ11にセンサ24が接続され、且つ、センサ24用のインターフェース118を備えている点で相違する。これ以外の構成は、図1に示したブロック図と同様であるので、同一部分には同一符号を付して構成説明を省略する。
 センサ24は、作業者Pの周囲データを検出する機能を備える。センサ24として、赤外線センサ、磁気センサ、温度センサ、音センサ、紫外線センサ、風速センサ、焦電センサ、転倒センサ、及び放射線センサのうちの少なくとも一つを用いることができる。そして、センサ24で検出された検出データは、カメラサーバ11に出力され、インターフェース118を介してストレージ116に記憶される。そして、カメラサーバ11からモバイルルータ12に画像データを送信する際に、この画像データに添付して、検出データを送信する。従って、監視用コンピュータ13では、カメラ21で撮影された画像をリアルタイムで監視できると共に、検出データを認識することができる。
 以下、各センサについて具体的に説明する。赤外線センサは、カメラ21に付帯して装着することができ、作業者Pの周囲温度を検出することができる。例えば、作業者Pが鉄工所で作業している場合には、管理者は赤外線センサの検出データに基づいて、高熱の物体が周囲に存在するか否かを認識することができる。これにより、作業者Pが高熱の物体に近づく場合には、注意を促すことができる。
 磁気センサは、磁界を検出することができ、電線に電流が流れているか否かを判断することができる。従って、作業者Pが不用意に電流が流れている電線に触れようとする場合には、該作業者Pに対して注意を促すことができる。
 温度センサは、作業者Pが作業する環境の温度を検出することができる。温度を監視することにより熱中症等を防止することができる。音センサは、周囲の雑音を検出することができ、作業者Pの作業環境を監視することができる。
 紫外線センサは、紫外線量を検出することができ、作業者Pが多くの紫外線を受けるような場合には、該作業者Pに対して注意を促すことができる。風速センサは、周囲の風の状況を認識することができる。例えば、送電線の配線工事を行う作業者Pに対して、風速に対する注意を促すことができる。
 焦電センサは、電圧を検出することができ、高電圧の存在を作業者Pに促すことができる。転倒センサは、作業者Pが転倒した場合にこれを検出できる。管理者は作業者Pが転倒したことをいち早く認識することができ、救護に向かうことができる。放射線センサは、作業者Pの周囲の放射線量を測定する。例えば、原子力発電所内で作業する作業者Pに対して用いることができる。
 次に、第3実施形態に係る作業画像監視システムの処理手順を、図8,図9に示すフローチャートを参照して説明する。図8は、作業者Pによる操作入力と、カメラサーバ11、カメラ21、及びセンサ24との間でのデータの送受信の手順を示すシーケンス図であり、カメラ21により周辺画像の撮影を行い、センサ24による測定を行う場合の動作を示している。なお、図8の説明では、センサ24は赤外線センサである場合を例に挙げて説明する。また、ステップS11~S15の処理は、前述した図3と同様の処理であるので、詳細な説明を省略する。
 ステップS15の処理により、カメラ21による撮影が終了すると、ステップS16において、センサ24で検出された赤外線データがカメラサーバ11に送信される。カメラサーバ11では、ステップS161において、取得した赤外線データをインターフェース118を介して、ストレージ116に記憶する。
 次に、図9に示すシーケンス図を参照して、カメラ21で撮影された画像、及びセンサ24で検出された赤外線データを監視用コンピュータ13にて閲覧する際の処理手順について説明する。図9において、ステップS21~S24の処理は、図4に示した処理と同様であるので説明を省略する。
 ステップS242の処理により、画像表示が実行されると、ステップS27において、監視用コンピュータ13は、カメラサーバ11に対して、センサデータファイルを要求する。この要求を受けて、ステップS271において、カメラサーバ11は、ストレージ116に記憶されているセンサデータファイルを監視用コンピュータ13に送信する。その後、ステップS272において、監視用コンピュータ13は、送信されたセンサデータファイルに含まれるセンサデータをディスプレイ132に表示する。
 こうして、カメラサーバ11に記憶されている画像、及びセンサデータを監視用コンピュータ13のディスプレイ132に表示することができ、管理者はこの画像を視認することができることになる。即ち、カメラ21で撮影された画像、及びセンサ24で検出されたデータ(赤外線データ等)をリアルタイムで、離れた場所に存在する管理者が視認することができる。
 その後、ステップS25において、管理者がアプリケーションを閉じる操作を行うと、ディスプレイ132への画像表示処理が終了する。
 このようにして、第3実施形態に係る作業画像監視システムでは、カメラサーバ11にセンサ24を接続し、該センサ24にて検出される検出データ(赤外線データ等)をリアルタイム性をもって監視用コンピュータ13に送信することができる。従って、監視用コンピュータ13を操作する管理者は、画像データと共に、センサ24で検出される検出データを閲覧することができるので、作業者Pの周囲画像と共に、周囲の環境を認識することができる。例えば、センサ24として赤外線センサを用いた場合には、作業者Pの周囲温度を監視することができる。作業者Pが高温となっている場所に近づいている場合等には、いち早くこれを認識して、該作業者Pに注意を促すことができる。
 以上、本発明の作業画像監視システムを図示の実施形態に基づいて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、各部の構成は、同様の機能を有する任意の構成のものに置き換えることができる。
 例えば、上述した実施形態では、カメラサーバ11とモバイルルータ12は、無線LANによりデータの送受信を行う例について示している。しかし、電線で接続して(即ち、有線で)カメラサーバ11とモバイルルータ12との間のデータの送受信を行うようにしても良い。このような構成としても、モバイルルータ12の規格が変更された際に、接続用の電線を取り外すことにより容易にカメラサーバ11とモバイルルータ12との間の接続を変更することが可能となり、カメラサーバ11の規格を変更することが無い。
 また、上述した実施形態では、カメラ21をヘルメットに装着する例について説明したが、カメラの装着場所はヘルメットに限定されるものではない。例えば、作業者Pが着用する上着の胸部に設ける等、他の場所に設けることも可能である。
 本発明は、作業者が装着するカメラで撮影する画像を、離れた場所に居る管理者がリアルタイムで視認することに利用することができる。

Claims (11)

  1.  作業者が装着するカメラで撮影した画像を、前記作業者から離れた位置で監視する作業画像監視システムにおいて、
     前記作業者に装着されるカメラサーバと、前記作業者に装着され前記カメラサーバとの間でデータ通信が可能とされたモバイルルータと、通信手段を介して少なくとも一つの前記モバイルルータと通信する監視用端末と、を有し、
     前記カメラサーバは、固定IPを有し、且つ、前記カメラで撮影された画像を記憶する画像記憶手段と、前記モバイルルータとの間で通信を行うカメラサーバ用通信部と、を備え、
     前記モバイルルータは、前記カメラサーバとの間で通信を行うモバイル用第1通信部、及び前記通信手段を介して前記監視用端末との間で通信を行うモバイル用第2通信部を備え、
     前記監視用端末は、前記通信手段を介して前記モバイルルータとの間で通信を行う監視端末用通信部と、前記カメラサーバより送信される画像を表示する表示手段と、を備えること
     を特徴とする作業画像監視システム。
  2.  前記カメラで撮影された画像は、リアルタイムにて前記監視用端末に送信されることを特徴とする請求項1に記載の作業画像監視システム。
  3.  前記監視用端末は、操作者による操作入力を受け付ける操作手段を更に備え、前記操作手段にて、前記カメラの撮影状態を変更する入力操作が行われた際に、操作信号を前記カメラサーバに送信し、
     前記カメラサーバは、この操作信号に基づいて前記カメラの撮影状態を変更することを特徴とする請求項1または請求項2のいずれかに記載の作業画像監視システム。
  4.  前記カメラサーバは、一定の時間間隔で静止画像を前記監視用端末に送信することを特徴とする請求項1~請求項3のいずれか1項に記載の作業画像監視システム。
  5.  前記カメラサーバは、画像データの圧縮率を変更する機能を備え、前記カメラから送信される画像データの通信速度を求め、求めた通信速度が予め設定した閾値速度よりも遅い場合には、前記カメラから送信される画像データの圧縮率を上昇させる制御を行うことを特徴とする請求項1~請求項4のいずれか1項に記載の作業画像監視システム。
  6.  前記カメラサーバは、作業者の周囲データを検出するセンサを備え、該センサで検出される検出データを、リアルタイムで前記監視用端末に送信することを特徴とする請求項1~請求項5のいずれか1項に記載の作業画像監視システム。
  7.  前記センサは、赤外線センサ、磁気センサ、温度センサ、音センサ、紫外線センサ、風速センサ、焦電センサ、転倒センサ、及び放射線センサのうちの少なくとも一つであることを特徴とする請求項6に記載の作業画像監視システム。
  8.  前記通信手段は、インターネット、及び該インターネットに接続された基地局を有し、前記モバイル用第2通信部は、所定の通信方式により、前記基地局との間で無線通信が可能とされていることを特徴とする請求項1~請求項7のいずれか1項に記載の作業画像監視システム。
  9.  前記カメラサーバのカメラサーバ用通信部と、前記モバイル用第1通信部は、LAN通信によりデータの送受信が行われることを特徴とする請求項1~請求項8のいずれか1項に記載の作業画像監視システム。
  10.  前記カメラサーバのカメラサーバ用通信部と、前記モバイル用第1通信部との間の通信は、電線により接続される有線通信であることを特徴とする請求項1~請求項8のいずれか1項に記載の作業画像監視システム。
  11.  前記カメラは、作業者が着用するヘルメット、または、作業者が着用する上着のいずれかに設けることを特徴とする請求項1~10のいずれか1項に記載の作業画像監視システム。
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