WO2019117203A1 - 融着接続装置の管理システム、及び、融着接続装置の管理方法 - Google Patents

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WO2019117203A1
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failure
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fusion splicer
splicer
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PCT/JP2018/045706
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隆治 大西
一芳 大木
遊佐 英明
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Seiオプティフロンティア株式会社
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    • G05B19/02Programme-control systems electric
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
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    • G05B2219/32Operator till task planning
    • G05B2219/32226Computer assisted repair, maintenance of system components

Definitions

  • the present disclosure relates to a management system of a fusion splicer and a method of managing a fusion splicer.
  • Patent Document 1 discloses a fusion splice apparatus for fusion splicing optical fibers.
  • the present disclosure provides a management system of a fusion splice apparatus for selecting an appropriate maintenance site when the fusion splice apparatus fails.
  • the management system includes a determination unit, an acquisition unit, and a selection unit.
  • the determination unit determines the type of failure mode of the fusion splicer.
  • the acquisition unit acquires position information of the fusion splicer.
  • the selection unit selects an appropriate maintenance base based on the type of failure mode determined by the determination unit and the position information of the fusion splicer acquired by the acquisition unit.
  • the present disclosure provides a method of managing a fusion splice apparatus for selecting an appropriate maintenance site when the fusion splice apparatus fails.
  • This management method comprises the steps of determining the type of failure mode of the fusion splicer, the step of acquiring position information of the fusion splicer, the type of failure mode determined, and the position of the acquired fusion splicer And d) selecting an appropriate maintenance site based on the information.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an example of a fusion bonding apparatus.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the internal structure of the fusion splice apparatus shown in FIG.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an overview of a management system of a fusion splice apparatus according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a hardware configuration of the fusion splice apparatus shown in FIG.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a hardware configuration of the information terminal shown in FIG.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a hardware configuration of the management server shown in FIG.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a failure information database of the failed fusion splicing apparatus.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an example of a fusion bonding apparatus.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the internal structure of the fusion splice apparatus shown in FIG.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an overview of a management system
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a database in which failure modes etc. that can be supported are summarized for each maintenance site stored in the management server.
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing a process for searching for a maintenance base to which repair of a failed fusion spliced device can be requested by the management system shown in FIG.
  • the fusion splicer is configured with many precision instruments such as V-grooves, discharge electrodes, microscopes, monitors and heaters, some of which may fail during use.
  • the types of fusion splicers are also increasing, and maintenance bases capable of dealing with failures may differ depending on the types of fusion splicers. This is because the equipment that constitutes the fusion splicer is a precision instrument, so high skill is required for its repair, and one maintenance site has the repair skill for a certain failure mode of a certain model. And, only when the necessary maintenance parts are stocked, it can be a maintenance base for the failure. For this reason, when a certain fusion bonding apparatus breaks down, it may take a great deal of time to know at which maintenance site the repair etc. can be performed from among a large number of maintenance sites.
  • One aspect of the present disclosure relates to a management system of a fusion splice apparatus for selecting an appropriate maintenance site when the fusion splice apparatus fails.
  • This management system is acquired by a determination unit that determines the type of failure mode of the fusion splicer, an acquisition unit that acquires position information of the fusion splicer, and a type of failure mode determined by the determination unit and the acquisition unit And a selection unit for selecting an appropriate maintenance site based on the positional information of the fusion spliced device.
  • Another aspect of the present disclosure relates to a method of managing a fusion splice apparatus for selecting an appropriate maintenance site when the fusion splice apparatus fails.
  • This management method comprises the steps of determining the type of failure mode of the fusion splicer, the step of acquiring position information of the fusion splicer, the type of failure mode determined, and the position of the acquired fusion splicer And d) selecting an appropriate maintenance site based on the information.
  • the management system and management method of the fusion splicer determine the type of failure mode of the fusion splicer and obtain positional information of the fusion splicer. Then, an appropriate maintenance base is selected based on the type of failure mode and the position information of the fusion splicer.
  • the maintenance system capable of coping with the failure mode generated in the fusion connection apparatus can be selected by the management system or management method, and a nearby maintenance base can be selected. You can easily search for maintenance sites that can
  • the management system of the fusion splice apparatus may further include a site database including position information of a plurality of maintenance sites and data of types of failure modes that can be repaired by each maintenance site.
  • the selecting unit may select an appropriate maintenance base by collating the acquired type and position information of the failure mode of the fusion splicer with the base database. Further, in the above-described method of managing fusion spliced devices, the type and position information of failure modes of the fusion spliced devices acquired can be repaired at each position of each of a plurality of maintenance bases and each maintenance base in the selecting step.
  • An appropriate maintenance site may be selected by collating with a site database including data of failure mode types. In these cases, in order to select an appropriate maintenance base using a base database in which necessary base information is collected in advance, a maintenance base that can repair the failed fusion splicer can be searched more easily and quickly. can do.
  • the above-mentioned fusion splicer management system may further include a notification unit that notifies model information of the fusion splicer to the selection unit.
  • the selection unit may select an appropriate maintenance base further based on the model information.
  • an appropriate maintenance base may be selected based on the model information of the fusion splice apparatus. In these cases, since model information is also used in the process of selecting an appropriate maintenance site, it is possible to more easily search for a maintenance site capable of repairing the failed fusion splice apparatus.
  • the notification unit relates to the presence or absence of a rental request of another fusion splicer corresponding to the fusion splicer and a desired delivery date for failure repair of the fusion splicer.
  • Information may be notified to the selection unit.
  • the selection unit may select an appropriate maintenance base further based on the information on the presence or absence of the rental request and the desired delivery date. Further, in the above-described method of managing the fusion splice apparatus, in the step of selecting, further based on the information on the presence or absence of rental request of the fusion splice apparatus corresponding to the fusion splice apparatus and the desired delivery date of the failure repair of the fusion splice apparatus.
  • Appropriate maintenance sites may be selected. In these cases, it is preferable to be able to repair a failed fusion splicer because information such as the availability of rental of the fusion splicer and the desired delivery date of the repair is also used in the process of selecting an appropriate maintenance site. Maintenance sites can be easily searched.
  • types of failure modes of the fusion splicer are failure of the microscope of the fusion splicer, failure of the electrode base of the fusion splicer, fusion It may include at least one of the following: failure of the stage of the bonding device, failure of the heater of the fusion bonding device, and failure of the V groove for mounting the optical fiber of the fusion bonding device. In this case, it is possible to easily search for a more suitable maintenance site capable of repairing the failed fusion splice apparatus.
  • FIGS. 1 and 2 are perspective views showing the appearance of the fusion splicer.
  • FIG. 1 shows the appearance of the fusion splicer with the windshield cover closed
  • FIG. 2 shows the windshield cover being opened.
  • the fusion splicing apparatus 10 is an apparatus for fusion splicing optical fibers, and as shown in FIGS. 1 and 2, includes a box-shaped housing 2.
  • a fusion bonding mechanism 3 for fusion bonding optical fibers to each other and a fiber reinforcing sleeve placed on a fusion connection part of optical fibers fused by the fusion bonding mechanism 3 are heated and shrunk
  • a heater 4 is provided in the upper part of the housing 2.
  • the fusion splice apparatus 10 includes a monitor 5 that displays the fusion splice situation of the optical fibers captured by a microscope camera (not shown) disposed inside the housing 2. Furthermore, the fusion splice apparatus 10 is provided with a windshield cover 6 for preventing the wind from entering the fusion mechanism 3.
  • the fusion bonding mechanism 3 has a pair of fiber positioning portions 3a, a pair of discharge electrodes 3b, and a holder placement portion on which the pair of optical fiber holders 3c can be placed.
  • Each of the optical fibers to be fused is held and fixed to the optical fiber holder 3c, and the optical fiber holders 3c are respectively mounted and fixed to the holder mounting portion.
  • the fiber positioning unit 3a is disposed between the optical fiber holders 3c, and positions the tip of the optical fiber held by each of the optical fiber holders 3c.
  • the discharge electrode 3b is disposed between the fiber positioning portions 3a, and is an electrode for fusing the tips of the optical fibers by arc discharge.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an overview of a management system of a fusion splice apparatus according to one aspect.
  • the management system 1 is configured to include the fusion splice apparatus 10, the information terminal 20, and the management server 30.
  • the information terminal 20 is configured to be able to perform wireless communication in the 2.4 GHz band compliant with, for example, IEEE 802.11 with the fusion splice apparatus 10.
  • the information terminal 20 is connected to the management server 30 via a telecommunication line or the like (including a part of wireless communication), and is configured to be able to transmit and receive various types of information.
  • Fusion bonding apparatus 10 functionally acquires various information as to whether or not the wireless communication unit 11 for wirelessly communicating with the outside of the information terminal 20 or the like, and constituent devices in the fusion connection apparatus 10 are broken. And a failure determination unit 13 that determines whether or not a component in the fusion splice apparatus 10 is broken.
  • the fusion splicing apparatus 10 is a computer including hardware for controlling and communicating the CPU 10a, the RAM 10b, the ROM 10c, the input device 10d, the wireless communication module 10e, the auxiliary storage device 10f, and the output device 10g. Is configured to include The functions of the fusion splice apparatus 10 (details will be described later) are exhibited by operating these components by a program or the like.
  • the fusion splice apparatus 10 may be provided with an apparatus for acquiring positional information such as GPS 10 h, and even if the positional information of the fusion splice apparatus 10 such as longitude and latitude can be acquired by the GPS 10 h. Good.
  • the fusion splice apparatus 10 includes various fusion splice mechanisms 10i (such as a discharge electrode 3b) as well as the control function and the communication function.
  • the wireless communication unit 11 performs wireless communication with the information terminal 20 (wireless communication unit 21).
  • the wireless communication unit 11 includes, for example, a wireless LAN card, and performs wireless communication in the 2.4 GHz band compliant with IEEE 802.11 with the information terminal 20.
  • the wireless communication unit 11 wirelessly transmits the SSID (identifier) of the wireless access point (wireless AP) specific to the fusion spliced device 10 to the wireless communication unit 21, and the information terminal 20 recognizes the SSID.
  • a wireless connection between the wireless communication unit 11 and the wireless communication unit 21 is established.
  • the wireless communication by the wireless communication unit 11 is not limited to the above communication standard, and may be another communication standard.
  • the information acquisition unit 12 acquires operation information (measured value) in each component of the fusion splice apparatus 10. From the microscope of the fusion splicer 10, for example, the information acquiring unit 12 obtains luminance information when the light quantity of the microscope is maximized, focus position information when the microscope is focused, and a luminance waveform (light At least one piece of operation information is acquired from among information such as fiber appearance). The information acquisition unit 12 acquires operation information such as the presence or absence of discharge at the discharge electrode, for example, from the monitor image or the like at the time of discharge for the electrode base of the fusion splice apparatus 10.
  • the information acquisition unit 12 detects operation information such as presence or absence of stage operation at the time of fusion or appropriateness of operation with respect to a stage (V groove or the like) of the fusion splicing apparatus 10 by detection by the built-in sensor or the like Acquire from optical fiber monitor information.
  • the information acquiring unit 12 acquires, as the operation information of the heater 4, temperature information from a temperature sensor disposed adjacent to the heater 4 for the heater 4 of the fusion splice apparatus 10.
  • the information acquisition unit 12 delivers part or all of the operation information acquired in this manner to the failure determination unit 13.
  • the information acquisition unit 12 may transmit part or all of the above-described operation information to the failure determination unit 22 of the information terminal 20 via wireless communication between the wireless communication units 11 and 21.
  • the information acquiring unit 12 is configured to be able to acquire both operation information when actually performing the fusion operation and operation information that can be acquired (already acquired) without actually performing the fusion operation.
  • the failure determination unit 13 determines the presence or absence of a failure of the fusion splicer 10 and the failure location (broken component) based on the operation information of each component of the fusion splicer 10 acquired by the information acquisition unit 12. Generate information about the type of failure mode. For the microscope of fusion splicer 10, failure determination unit 13 compares the luminance (measured value) when the light amount of the microscope is maximized with a preset reference value, and the luminance is smaller than the reference value. It is determined that the microscope is broken. As a failure of the microscope by this determination, for example, the light source of the microscope may be broken. However, there is also a case where dust is only attached to the surface of the microscope.
  • the failure determination unit 13 determines that the microscope has a failure when the focus position of the microscope is closer than a reference value (such as a design value or a value at the time of shipment from the factory) as the failure determination of the microscope of the fusion splicer 10. It may be determined that there is. As a failure of the microscope based on this determination, for example, the optical fiber melted when the optical fiber is discharged may be attached to the microscope, or the light source may be broken. The failure judgment unit 13 compares the luminance waveform (how the fiber looks) with a preset reference waveform as the judgment of the microscope failure, and the microscope is broken when the luminance waveform is broken or the luminance peak is low. It is determined that As a failure of the microscope by this determination, for example, the light source and the optical system of the microscope may be broken.
  • a reference value such as a design value or a value at the time of shipment from the factory
  • the failure determination unit 13 does not have an electrode base (or a discharge electrode) when it is not glowing at the time of discharge based on image information and the like regarding the presence or absence of discharge by the discharge electrode. It determines that it is out of order.
  • the failure determination unit 13 moves the stage itself or the motor based on operation information (sensor information or image information) such as presence / absence of operation of the stage and appropriateness of operation. It determines that it is out of order.
  • the failure determination unit 13 can determine that the stage or the like of the fusion splicer 10 has a failure.
  • the failure determination unit 13 causes the heater 4 to fail when the temperature rise from the detected temperature can not be detected for the heater 4 of the fusion splice apparatus 10 based on the information detected from the detected temperature of the heater 4. It can be determined that
  • the failure determination unit 13 transmits, to the information terminal 20, specific information (a failure mode) of the failed component device via the wireless communication unit 11.
  • the failure determination unit 13 may perform part or all of the above-described failure determination, may perform a failure determination in cooperation with the failure determination unit 22 of the information terminal 20 described later, or the information terminal
  • the failure determination unit 22 may perform the failure determination, and the fusion splicer 10 may not have the failure determination.
  • the acquisition of the operation information of each component of the fusion splicer 10 described above and the failure detection based on the operation information may be performed periodically while the fusion splicer 10 is operating, A detection mode or the like may be implemented, and may be performed when an input instruction to perform the failure detection mode is received.
  • the failure determination unit 13 may display specific information of the failed component on the monitor 5 to notify the worker.
  • the information terminal 20 for acquiring the operation information of each component or the information of the failed component from the fusion splice apparatus 10 having the function described above is, for example, a personal wireless communication terminal such as a smart phone or a personal equipped with a wireless communication function. It consists of an information terminal such as a computer (PC).
  • the information terminal 20 includes a wireless communication unit 21, a failure determination unit 22, an information acquisition unit 23, and a communication unit 24 (notification unit).
  • the information terminal 20 is configured to include a computer including hardware such as a CPU 20a, a RAM 20b, a ROM 20c, an input device 20d, a wireless communication module 20e, an auxiliary storage device 20f, an output device 20g, and a GPS 20h as shown in FIG. Be done.
  • the functions of the information terminal 20 described later are exhibited by the operation of these components by a program or the like.
  • the management server 30 may be configured by the same hardware configuration.
  • the wireless communication unit 21 includes, for example, a wireless communication module 20 e, and transmits and receives various wireless signals to and from the wireless communication unit 11 of the fusion splice device 10 by wireless communication.
  • the wireless communication unit 21 includes, for example, a wireless LAN module incorporated in the terminal, and performs communication in the 2.4 GHz band compliant with, for example, IEEE 802.11 so as to correspond to the wireless standard of the wireless communication unit 11. .
  • the wireless communication unit 21 receives the SSIDs (identifiers) individually assigned to the respective fusion spliced devices from the above-described fusion spliced device 10 by a wireless signal, and performs authentication with respect to the SSIDs. Establish wireless communication between them.
  • the wireless communication unit 21 receives the operation information of each component acquired by the information acquisition unit 12 of the fusion splice apparatus 10 through the wireless communication unit 11 and the result of the failure determination in the failure determination unit 13 (type of failure mode). Get information about.
  • the failure determination unit 22 determines that the failure of the fusion spliced device 10 has occurred.
  • the information terminal 20 determines at least one of presence / absence and a failure location (a component device that has failed) to generate information on the failure mode.
  • the failure determination processing by the failure determination unit 22 is the same as the processing by the failure determination unit 13 of the fusion splice apparatus 10, and thus the description thereof is omitted here.
  • the failure determination unit 22 passes the acquired information such as the type of failure mode to the communication unit 24.
  • the information acquisition unit 23 acquires position information of the information terminal 20 using a GPS device or the like.
  • the information terminal 20 is disposed in the vicinity of the fusion splice apparatus 10, and the position of the information terminal 20 and the position of the fusion splice apparatus 10 can be viewed at the same time.
  • Position information is acquired as position information of the fusion splicer 10.
  • the fusion splice apparatus 10 may be provided with a GPS device to directly obtain positional information of the fusion splice apparatus 10.
  • the information acquisition unit 23 passes the acquired position information to the communication unit 24.
  • the communication unit 24 transmits and receives information to and from the management server 30 (the communication unit 31) through a telecommunication line (including a part of wireless communication).
  • the communication unit 24 creates individual failure information database information as shown in FIG. 7, for example, as shown in FIG. Transmission, and request a search process for information on an appropriate maintenance base that can cope with the failure.
  • the position information (or position information of the information terminal 20) of the failed fusion splicing apparatus 10 the information (for example, T-72C) of the failed model, and the information (for example, microscope failure) of the failure mode
  • the data is further linked with information such as the presence or absence of a rental request for another fusion connection apparatus during failure handling and the desired delivery date for failure handling.
  • the communication unit 24 When the communication unit 24 receives, from the management server 30, information on a maintenance site that can cope with the failure of the failed fusion splicing apparatus 10, the communication unit 24 monitors the information on the site (the name and contact information of the site, etc.). Display on etc.
  • the communication unit 24 is also configured to be able to take on functions such as notification and communication to each maintenance site 40.
  • the management server 30, which receives individual failure information database information (see FIG. 7) and a search request for an appropriate maintenance base from the information terminal 20, includes the communication unit 31, the selection unit 32, and the base DB 33, as shown in FIG. Have.
  • the communication unit 31 corresponds to the communication unit 24 and transmits and receives information to and from the communication unit 24 of the information terminal 20 through a telecommunication line (including a part of wireless communication).
  • the selection unit 32 selects an appropriate maintenance base based on the type of failure mode determined by the failure determination unit 13 or the failure determination unit 22 and the position information of the fusion splice apparatus 10 acquired by the information acquisition unit 23.
  • the selecting unit 32 receives individual failure information database information (see FIG. 7) and an appropriate maintenance base search request from the information terminal 20 via the communication units 24 and 31, the selecting unit 32 collates these information with the base DB 33. Then, the maintenance base optimum for the fusion splicer 10 is selected, and the information is sent back to the information terminal 20.
  • the number of maintenance bases selected by the selection unit 32 may be one or plural. For example, as shown in FIG.
  • the base DB 33 used for selection of the selection unit 32 includes position information (latitude and longitude) of each maintenance base (maintenance bases 1 to 5) and information of supportable models (for example, T-72c or TYPE-201e etc.), information on supportable failure modes (eg, microscope failure, electrode base failure, etc.), the presence or absence of a rental machine, and information on failure supportable dates, etc. are mutually linked.
  • FIG. 8 shows the case of five maintenance bases as an example, the base DB 33 may of course be a database including 100 or more maintenance bases.
  • the selection unit 32 first uses the location information (GPS) of the fusion splicer 10 (or the information terminal 20) to remove the maintenance bases 5 farthest from the failed fusion splicer 10, and select the maintenance bases 1 to 4 as candidates. Do the process of narrowing down. Next, the selection unit 32 compares the information on the models handled at the maintenance bases 1 to 4 with the model of the failed fusion splicer 10 and selects the maintenance bases 1 to 3 supporting the model T-72C. Do the processing.
  • GPS location information
  • the selection unit 32 compares the failure mode that can be handled by the maintenance bases 1 to 3 with the failure mode of the failed fusion splicer 10, and selects the maintenance bases 1 and 2 that can support microscope failures. Do. Finally, the selection unit 32 performs a process of selecting the maintenance base 1 to which the information on the request for rental and the desired delivery date are matched.
  • the selection method described above is an example, and it is possible to adjust the narrowing-down and the number of narrowing-down of bases as appropriate. For example, in the selection using the position information of the fusion splicer 10, the process of removing the farthest base was performed, but for example, the selection process of narrowing down to maintenance bases within a radius of 30 km from the fusion splicer 10 is performed May be
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing a process for searching for a maintenance base that can request repair of the failed fusion splicing apparatus by the management system 1.
  • the information terminal 20 acquires information on an acceptance input for failure diagnosis of the fusion splice apparatus 10 (step S1).
  • step S1 can be omitted.
  • an instruction signal for failure diagnosis is wirelessly transmitted from the information terminal 20 to the fusion splice apparatus 10 (step S2), and in the fusion splice apparatus 10, each configuration of the fusion splice apparatus 10
  • the operation information (fusion information) of the device is acquired (step S3).
  • the operation information is, for example, operation information of an apparatus used for fiber fusion such as a microscope, an electrode base, a stage, and a heater of the fusion splicing apparatus 10.
  • the fusion splice apparatus 10 that has acquired the operation information wirelessly transmits the acquired operation information of the fusion splice apparatus 10 to the information terminal 20 (step S4).
  • the information terminal 20 which has acquired the operation information of the fusion splice apparatus 10 determines the presence or absence of a failure of the fusion splice apparatus 10 and the component device which has failed based on the acquired operation information (step S5: failure mode determination) A).
  • the failure determination here is a failure determination in the failure determination unit 22 (failure determination unit 13), and the detailed description thereof will be omitted.
  • fusion splice apparatus 10 may determine whether or not there is a failure of the fusion splice apparatus 10 or the failed component equipment itself (step S7: failure mode determination B).
  • failure mode determination B is performed by fusion splicer 10
  • fusion splicer 10 outputs the determination result to information terminal 20.
  • the failure determination here is the failure determination in the failure determination unit 13, and the detailed description thereof is omitted.
  • both of the failure mode determination A in the information terminal 20 and the failure mode determination B in the fusion splicer 10 may be performed, depending on the processing content of the failure determination. It may be divided as to which one is to be subjected to the failure determination process.
  • step S9 the information terminal 20 determines whether or not the fusion spliced device 10 to be determined has a failure. ). If it is determined in step S9 that there is no failure in the fusion spliced device 10 to be determined, the process ends (step S10). On the other hand, when it is determined in step S9 that there is a failure in the fusion splicing apparatus 10 to be determined, the position information of the information terminal 20 is set in the proximity of the fusion splicing apparatus 10 disposed. It acquires as position information (step S11).
  • a failure information database (see FIG. 1) that contains position information, model, failure mode, desired service, desired date of handling, etc. of the fusion splicer 10 7) to the management server 30 (step S12).
  • the management server 30 having received the failure information database collates the acquired failure information database with the base database (refer to FIG. 8) stored in the base DB 33, and fails near the location of the fusion splicer 10.
  • a base that can cope with the model or failure mode and matches the desired service (rental of substitute) and the desired delivery date for repair etc. is selected by comparison processing of each data (step S13). In step S13, one site may be selected, or a plurality of sites may be selected.
  • the management server 30 transmits candidate data of the selected maintenance site to the information terminal 20 (step S14).
  • the management server 30 may notify that it has been selected as the selected maintenance site as the prior notification (step S15).
  • the information terminal 20 having received the candidate data of the maintenance site meeting the condition from the management server 30 displays the acquired candidate site of the maintenance site on the monitor of the information terminal 20 or the like to the operator or the administrator. Notice.
  • the information terminal 20 links the contact point etc. of the maintenance site to the candidate data of the maintenance site displayed on the monitor etc., so that the repair request can be communicated by e-mail etc. according to the input from the worker. (Step S16).
  • the information terminal 20 is contacted (step S17). Instead of the electronic communication in steps S16 and S17, a worker or a manager may directly contact the selected maintenance site by telephone etc. and make a repair request.
  • the type of failure mode of the fusion splice apparatus 10 is determined, and the position information of the fusion splice apparatus 10 is The maintenance site is selected based on the type of failure mode and the position information of the fusion splicer 10.
  • the management system 1 or the management method since it is possible to select a maintenance base which is a maintenance base capable of coping with the failure mode generated in the fusion connection apparatus 10 and a nearby maintenance base, It is possible to easily search for a maintenance site where the incoming connection device 10 can be repaired.
  • the management system 1 of the fusion splice apparatus 10 further includes a base DB 33 including position information of a plurality of maintenance bases and data of types of failure modes that can be repaired by each maintenance base. Then, the selecting unit 32 collates the acquired failure mode type and position information of the fusion splice apparatus 10 with the base DB 33 to select an appropriate maintenance base. As described above, since a suitable maintenance base is selected using a base database in which necessary base information is collected in advance, a maintenance base that can repair the failed fusion splicer 10 can be searched more easily. Can.
  • the selection unit 32 selects an appropriate maintenance base further based on the model information of the fusion splice apparatus 10. For this reason, since model information is also used in the process of selecting an appropriate maintenance site, it is possible to more easily search for a more appropriate maintenance site capable of repairing the failed fusion splicing apparatus.
  • the management system 1 of the fusion splice apparatus 10 selects information about the presence or absence of a rental request of another fusion splice apparatus corresponding to the failed fusion splice apparatus 10 and the desired delivery date for failure repair of the fusion splice apparatus 10. Notify Then, the selection unit 32 selects an appropriate maintenance base further based on both the information on the availability of the rental request and the desired delivery date. For this reason, since information such as the presence or absence of the rental request of the fusion splicer 10 and the desired delivery date of the failure repair is also used in the process of selecting an appropriate maintenance site, it is possible to repair the failed fusion splicer 10 It is easy to find a suitable (more desired) maintenance site. The selecting unit 32 may not use the information when selecting a maintenance base.
  • the types of failure modes of the fusion splicer 10 are: failure of the microscope of the fusion splicer 10, failure of the electrode base of the fusion splicer 10, the fusion splicer 10 It contains at least one of the following: a failure of the stage, a failure of the heater 4 of the fusion splicer 10, and a failure of the V-groove for mounting an optical fiber of the fusion splicer 10. For this reason, it is possible to easily search for a more suitable maintenance base where repair of the failed fusion splice apparatus 10 can be performed.
  • the management system and management method which search for the optimal maintenance base when the fusion splicing device concerning one embodiment of this indication breaks down have been explained, the management system and management method concerning the present invention are the above-mentioned embodiments.
  • the present invention is not limited to the above, and various modifications can be applied.
  • the position information of the information terminal 20 is used to obtain the position information of the fusion splicer 10.
  • a GPS is installed in the fusion splicer 10
  • the position of the fusion splicer 10 is Information may be obtained directly and used to search for appropriate bases.

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Abstract

融着接続装置が故障した際に適切な保守拠点を選定するための融着接続装置の管理システムが開示される。この管理システムは、融着接続装置の故障モードの種類を判定する判定部と、融着接続装置の位置情報を取得する取得部と、判定部によって判定される故障モードの種類及び取得部によって取得される融着接続装置の位置情報に基づいて適切な保守拠点を選定する選定部と、を備える。

Description

融着接続装置の管理システム、及び、融着接続装置の管理方法
 本開示は、融着接続装置(fusion splicer)の管理システム、及び、融着接続装置の管理方法に関する。
 本出願は、2017年12月15日出願の日本出願第2017-240514号に基づく優先権を主張し、前記日本出願に記載された全ての記載内容を援用する。
 特許文献1は、光ファイバ同士を融着接続するための融着接続装置を開示する。この融着接続装置には、光ファイバを載置するためのV溝、光ファイバ同士を融着するためのアーク放電用電極及び電極台、光ファイバ同士の融着接続状況をモニタする顕微鏡やモニタ、及び、融着された光ファイバの接続部に被せられる補強スリーブを加熱収縮させるための加熱器などが設けられている。
特開2012-141357号公報
 本開示は、融着接続装置が故障した際に適切な保守拠点を選定するための融着接続装置の管理システムを提供する。この管理システムは、判定部と、取得部と、選定部とを備える。判定部は、融着接続装置の故障モードの種類を判定する。取得部は、融着接続装置の位置情報を取得する。選定部は、判定部によって判定される故障モードの種類及び取得部によって取得される融着接続装置の位置情報に基づいて、適切な保守拠点を選定する。
 本開示は、融着接続装置が故障した際に適切な保守拠点を選定するための融着接続装置の管理方法を提供する。この管理方法は、融着接続装置の故障モードの種類を判定する工程と、融着接続装置の位置情報を取得する工程と、判定された故障モードの種類及び取得された融着接続装置の位置情報に基づいて適切な保守拠点を選定する工程と、を備えている。
図1は、融着接続装置の一例を示す斜視図である。 図2は、図1に示される融着接続装置における内部構造を示す斜視図である。 図3は、本開示の一態様に係る融着接続装置の管理システムの概要を示すブロック図である。 図4は、図3に示す融着接続装置のハードウェア構成を示すブロック図である。 図5は、図3に示す情報端末のハードウェア構成を示すブロック図である。 図6は、図3に示す管理サーバのハードウェア構成を示すブロック図である。 図7は、故障した融着接続装置の故障情報データベースの一例を示す図である。 図8は、管理サーバに格納されている保守拠点毎にサポート可能な故障モード等を纏めたデータベースの一例を示す図である。 図9は、図3に示す管理システムにより、故障した融着接続装置の修理を依頼できる保守拠点を探索するための処理を示すシーケンス図である。
[本開示が解決しようとする課題]
 融着接続装置は、V溝、放電電極、顕微鏡、モニタ及び加熱器などの多くの精密機器を備えて構成されており、使用中にその一部が故障することがある。一方、光ファイバの種類が増えてきていることに伴い、融着接続装置の種類も増えてきており、融着接続装置の種類に応じて故障に対応できる保守拠点が異なることがある。これは、融着接続装置を構成する機器が精密機器であることから、その修理に高度のスキルが必要とされ、一の保守拠点が、ある機種のある故障モードに対する修理スキルを有しており且つ必要な保守部品の在庫を有している場合にのみ、その故障に対する保守拠点となり得るからである。このため、ある融着接続装置が故障した場合、数多くの保守拠点の中から何れの保守拠点で修理等を行うことができるのかを知るのに、非常に手間がかかることがある。
[本開示の効果]
 本開示によれば、故障した融着接続装置の修理を行うことができる保守拠点を容易に探索することができる。
[本開示の実施形態の説明]
 最初に、本開示の実施形態の内容を列記して説明する。本開示の一態様は、融着接続装置が故障した際に適切な保守拠点を選定するための融着接続装置の管理システムに関する。この管理システムは、融着接続装置の故障モードの種類を判定する判定部と、融着接続装置の位置情報を取得する取得部と、判定部によって判定される故障モードの種類及び取得部によって取得される融着接続装置の位置情報に基づいて適切な保守拠点を選定する選定部と、を備えている。
 本開示の別の一態様は、融着接続装置が故障した際に適切な保守拠点を選定するための融着接続装置の管理方法に関する。この管理方法は、融着接続装置の故障モードの種類を判定する工程と、融着接続装置の位置情報を取得する工程と、判定された故障モードの種類及び取得された融着接続装置の位置情報に基づいて適切な保守拠点を選定する工程と、を備えている。
 この融着接続装置の管理システム及び管理方法では、融着接続装置の故障モードの種類を判定すると共に、融着接続装置の位置情報を取得する。そして、故障モードの種類及び融着接続装置の位置情報に基づいて適切な保守拠点を選定する。この場合、当該管理システム又は管理方法により、当該融着接続装置で発生した故障モードに対応可能な保守拠点であって且つ近隣の保守拠点を選定できるので、故障した融着接続装置の修理を行うことができる保守拠点を容易に探索することができる。
 一実施形態として、上記の融着接続装置の管理システムは、複数の保守拠点の各位置情報及び各保守拠点で修理可能な故障モードの種類のデータを含む拠点データベースを更に備えてもよい。選定部は、取得した融着接続装置の故障モードの種類及び位置情報を拠点データベースに照合して適切な保守拠点を選定してもよい。また、上記の融着接続装置の管理方法では、選定する工程において、取得した融着接続装置の故障モードの種類及び位置情報を、複数の保守拠点の各位置情報及び各保守拠点で修理可能な故障モードの種類のデータを含む拠点データベースに照合して適切な保守拠点を選定してもよい。これらの場合、必要な拠点情報が予め纏められた拠点データベースを用いて適切な保守拠点を選定するため、故障した融着接続装置の修理を行うことができる保守拠点を更に容易に且つ早期に探索することができる。
 一実施形態として、上記の融着接続装置の管理システムは、融着接続装置の機種情報を選定部に通知する通知部を更に備えてもよい。選定部は、機種情報に更に基づいて適切な保守拠点を選定してもよい。また、上記の融着接続装置の管理方法では、選定する工程では、融着接続装置の機種情報に更に基づいて適切な保守拠点を選定してもよい。これらの場合、適切な保守拠点の選定処理に更に機種情報も用いるため、故障した融着接続装置の修理を行うことができる保守拠点を更に容易に探索することができる。
 一実施形態として、上記の融着接続装置の管理システムでは、通知部は、融着接続装置に対応する別の融着接続装置のレンタル希望の有無及び融着接続装置の故障修理の希望納期に関する情報を選定部に通知してもよい。選定部は、レンタル希望の有無及び希望納期の両情報に更に基づいて適切な保守拠点を選定してもよい。また、上記の融着接続装置の管理方法では、選定する工程において、融着接続装置に対応する融着接続装置のレンタル希望の有無及び融着接続装置の故障修理の希望納期に関する情報に更に基づいて適切な保守拠点を選定してもよい。これらの場合、適切な保守拠点の選定処理に更に融着接続装置のレンタルの希望の有無や故障修理の希望納期といった情報も用いるため、故障した融着接続装置の修理を行うことができるより好適な保守拠点を容易に探索することができる。
 一実施形態として、上記の融着接続装置の管理システム及び管理方法では、融着接続装置の故障モードの種類は、融着接続装置の顕微鏡の故障、融着接続装置の電極台の故障、融着接続装置のステージの故障、融着接続装置の加熱器の故障、及び、融着接続装置の光ファイバ載置用のV溝の故障の少なくとも何れか一の情報を含んでもよい。この場合、故障した融着接続装置の修理を行うことができるより好適な保守拠点を容易に探索することができる。
[本開示の実施形態の詳細]
 本開示の実施形態に係る融着接続装置の管理システム及びその管理方法について、以下に図面を参照して説明する。本発明はこれらの例示に限定されるものではなく、請求の範囲によって示され、範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。以下の説明では、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
 まず、本実施形態に係る管理システムによって故障がないか否かについて状態監視される融着接続装置10について、図1及び図2を参照して、説明する。図1及び図2は、融着接続装置の外観を示す斜視図であり、図1は、風防カバーが閉じている状態の融着接続装置の外観を示し、図2は、風防カバーが開けられて融着接続装置の内部構造が見える状態の外観を示す。融着接続装置10は、光ファイバ同士を融着接続するための装置であり、図1及び図2に示すように、箱状の筐体2を備えている。筐体2の上部には、光ファイバ同士を融着接続するための融着機構3と、融着機構3で融着される光ファイバの融着接続部に被せられるファイバ補強スリーブを加熱収縮させる加熱器4とが設けられている。融着接続装置10は、筐体2の内部に配置された顕微鏡カメラ(図示せず)によって撮像された光ファイバ同士の融着接続状況を表示するモニタ5を備えている。さらに、融着接続装置10は、融着機構3への風の進入を防止するための風防カバー6を備えている。
 融着機構3は、一対のファイバ位置決め部3aと、一対の放電電極3bと、一対の光ファイバホルダ3cを載置可能なホルダ載置部と、を有している。融着対象の光ファイバそれぞれは光ファイバホルダ3cに保持固定され、当該光ファイバホルダ3cはそれぞれホルダ載置部に載置固定される。ファイバ位置決め部3aは、光ファイバホルダ3c同士の間に配置され、光ファイバホルダ3cのそれぞれに保持された光ファイバの先端部を位置決めする。放電電極3bは、ファイバ位置決め部3a同士の間に配置され、アーク放電によって光ファイバの先端同士を融着するための電極である。融着接続装置10では、その使用を継続していく中で、顕微鏡の故障(動作しない又はゴミの付着)、放電電極3b及び電極台の故障、ステージの故障、加熱器4の故障、光ファイバの載置用のV溝の故障などが発生し得る。
 次に、融着接続装置10の各構成機器において故障が発生した場合に、故障を検知すると共に検知された故障モードに応じた適切な保守拠点を選定するための選定処理を行う管理システム1の構成について、図3を参照して説明する。図3は、一態様に係る融着接続装置の管理システムの概要を示すブロック図である。図3に示すように、管理システム1は、融着接続装置10と情報端末20と管理サーバ30とを備えて構成されている。情報端末20は、融着接続装置10との間で例えばIEEE802.11に準拠した2.4GHz帯での無線通信を行えるように構成されている。情報端末20は、管理サーバ30との間では電気通信回線等(一部無線含む)により接続されており、各種の情報を送受信できるように構成されている。
 融着接続装置10は、機能的には、情報端末20等の外部と無線通信するための無線通信部11と、融着接続装置10内の構成機器が故障しているかどうかの各種情報を取得する情報取得部12と、融着接続装置10内の構成機器が故障しているか否かを判定する故障判定部13と、を備えている。融着接続装置10は、図4に示すように、CPU10a、RAM10b、ROM10c、入力装置10d、無線通信モジュール10e、補助記憶装置10f、及び出力装置10g等の制御、通信用のハードウェアを備えるコンピュータを含むものとして構成される。これらの構成要素がプログラム等により動作することにより、融着接続装置10の各機能(詳細は後述する)が発揮される。また、融着接続装置10は、GPS10hなどの位置情報を取得する装置を備えていてもよく、GPS10hにより経度や緯度といった融着接続装置10の位置情報を取得することができる構成であってもよい。融着接続装置10は、制御機能や通信機能以外としては、各種の融着接続機構10i(放電電極3b等)を含む。
 無線通信部11は、情報端末20(無線通信部21)との間で無線通信を行う。無線通信部11は、例えば無線LANカードを含んで構成され、IEEE802.11に準拠した2.4GHz帯での無線通信を情報端末20との間で行う。無線通信部11からは、融着接続装置10固有の無線アクセスポイント(無線AP)のSSID(識別子)が無線通信部21に無線送信され、情報端末20でこのSSIDを認識した上で無線通信部11と無線通信部21との間の無線接続が確立する。SSIDの例としては、例えば、「T71C_420000001」等があり、他の無線通信可能な融着接続装置10とは異なるSSIDが付与されており、融着接続装置10毎に識別可能となっている。無線通信部11による無線通信は上述した通信規格に限られず、他の通信規格であってもよい。
 情報取得部12は、融着接続装置10の各構成機器における動作情報(実測値)を取得する。情報取得部12は、融着接続装置10の顕微鏡からは、例えば、顕微鏡の光量を最大とした際の輝度情報、顕微鏡をフォーカスした際のフォーカス位置情報、及び、顕微鏡で取得した輝度波形(光ファイバの見え方)などの情報の内、少なくとも1つの動作情報を取得する。情報取得部12は、融着接続装置10の電極台については、例えば放電電極での放電の有無といった動作情報を、放電の際のモニタ画像等から取得する。情報取得部12は、融着接続装置10のステージ(V溝等)については、融着時のステージ動作の有無又は動作の適切性などの動作情報を、内蔵センサなどによる検知又は融着時の光ファイバのモニタ情報から取得する。情報取得部12は、融着接続装置10の加熱器4については、加熱器4に隣接して配置される温度センサからの温度情報を加熱器4の動作情報として取得する。情報取得部12は、このようにして取得した動作情報の一部又は全部を故障判定部13に受け渡す。情報取得部12は、上述した動作情報の一部又は全部を、無線通信部11,21間の無線通信を介して、情報端末20の故障判定部22へ送信してもよい。情報取得部12は、融着動作を実際に行った際の動作情報と、実際に行わずに取得できる(既に取得している)動作情報のいずれも取得可能なように構成されている。
 故障判定部13は、情報取得部12で取得した融着接続装置10の各構成機器の動作情報に基づいて、融着接続装置10の故障の有無や故障箇所(故障した構成機器)を判定して故障モードの種類についての情報を生成する。故障判定部13は、融着接続装置10の顕微鏡については、顕微鏡の光量を最大とした際の輝度(実測値)を予め設定された基準値と比較し、当該輝度が基準値よりも小さい場合に顕微鏡が故障していると判定する。この判定による顕微鏡の故障としては、例えば顕微鏡の光源が故障しているといった場合がある。但し、顕微鏡の表面にゴミが付着しているだけの場合もあり、この場合には顕微鏡の表面からゴミを取り除いてから、再度判定を行う。故障判定部13は、融着接続装置10の顕微鏡の故障の判定として、顕微鏡のフォーカス位置が基準値(設計値又は工場出荷時の値等)よりも近くなっていた場合に顕微鏡が故障していると判定してもよい。この判定による顕微鏡の故障としては、例えば、光ファイバに対して放電をした際に溶けた光ファイバが顕微鏡に付着しているといった場合や光源が故障している場合がある。故障判定部13は、顕微鏡の故障の判定として、輝度波形(ファイバの見え方)を予め設定された基準波形と比較し、輝度波形が崩れている場合や輝度山が低い場合に顕微鏡が故障していると判定する。この判定による顕微鏡の故障としては、例えば顕微鏡の光源や光学系が故障しているといった場合がある。
 故障判定部13は、融着接続装置10の電極台については、放電電極による放電の有無についての画像情報等に基づいて、放電の際に光っていない場合に、電極台(又は放電電極)が故障していると判定する。故障判定部13は、融着接続装置10のステージについては、ステージの動作の有無や動作の適切性などの動作情報(センサ情報又は画像情報)に基づいてステージ自体やステージを移動させるモータなどが故障していると判定する。故障判定部13は、例えば、ステージ上に載置される光ファイバが画像情報に映り込んでいない場合、融着接続装置10のステージ等が故障していると判定できる。故障判定部13は、融着接続装置10の加熱器4については、加熱器4の加熱温度を検知した情報に基づき、当該検知温度から温度上昇が検知出来ない場合に加熱器4が故障していると判定できる。
 故障判定部13は、上述した何れかの故障を検知した場合には、無線通信部11を介して、故障した構成機器の具体的な情報(故障モード)を情報端末20へ送信する。故障判定部13は、上述した故障判定の一部又は全部を行ってもよいし、後述する情報端末20の故障判定部22と協働して故障判定を行ってもよいし、又は、情報端末20の故障判定部22で故障判定を行い、融着接続装置10では故障判定を行わない構成であってもよい。上述した融着接続装置10の各構成機器の動作情報の取得及び当該動作情報に基づく故障検知は、融着接続装置10が動作している間に定期的に行うようにしてもよいし、故障検知モード等を実装しておき、故障検知モードを行う入力指示を受け付けた際に行うようにしてもよい。故障判定部13は、故障を検知した場合には、故障した構成機器の具体的な情報をモニタ5に表示して作業者に報知してもよい。
 上述した機能を有する融着接続装置10から各構成機器の動作情報又は故障した構成機器の情報を取得する情報端末20は、例えばスマートフォンなどの携帯型の無線通信端末や無線通信機能を備えたパーソナルコンピュータ(PC)などの情報端末から構成される。情報端末20は、無線通信部21、故障判定部22、情報取得部23、及び通信部24(通知部)を備えている。情報端末20は、図5に示すように、CPU20a、RAM20b、ROM20c、入力装置20d、無線通信モジュール20e、補助記憶装置20f、出力装置20g、及びGPS20h等のハードウェアを備えるコンピュータを含むものとして構成される。これらの構成要素がプログラム等により動作することにより、後述する情報端末20の各機能が発揮される。また、管理サーバ30は、図6に示すように、同様のハードウェア構成により構成されていてもよい。
 無線通信部21は、例えば無線通信モジュール20eから構成され、融着接続装置10の無線通信部11との間で無線通信により各種の無線信号の送受信を行う。無線通信部21は、例えば、端末に内蔵される無線LANモジュールなどから構成され、無線通信部11の無線規格に対応するように、例えばIEEE802.11に準拠した2.4GHz帯での通信を行う。無線通信部21は、上述した融着接続装置10から各融着接続装置に個別に割り当てられたSSID(識別子)を無線信号により受信し、当該SSIDに対する認証を行うことで無線通信部11との間の無線通信を確立する。無線通信部21は、無線通信部11を介して、融着接続装置10の情報取得部12で取得した各構成機器の動作情報や故障判定部13での故障判定の結果(故障モードの種類)についての情報を取得する。
 故障判定部22は、情報取得部12で取得して無線通信部11,21を介して受信された融着接続装置10の各構成機器の動作情報に基づいて、融着接続装置10の故障の有無及び故障箇所(故障した構成機器)の少なくとも一方を情報端末20で判定して、故障モードの情報を生成する。故障判定部22による故障判定処理は、融着接続装置10の故障判定部13による処理と同様であるため、ここでは、その説明を省略する。故障判定部22は、取得した故障モードの種類等の情報を通信部24に受け渡す。
 情報取得部23は、GPS装置等を用いて、情報端末20の位置情報を取得する。管理システム1では情報端末20が融着接続装置10に近接して配置され、情報端末20の位置と融着接続装置10の位置とが同視し得るため、情報取得部23は、情報端末20の位置情報を融着接続装置10の位置情報として取得する。管理システム1では、融着接続装置10にGPS装置を設け、融着接続装置10の位置情報を直接取得してもよい。情報取得部23は、取得した位置情報を通信部24に受け渡す。
 通信部24は、管理サーバ30(通信部31)との間で電気通信回線(一部無線含む)を通じて情報の送受信を行う。通信部24は、融着接続装置10に故障が発生したことが故障モードの取得により検知されると、例えば図7に示すような、個別の故障情報データベース情報を作成し、管理サーバ30に向けて送信を行い、当該故障に対応できる適切な保守拠点の情報の探索処理を依頼する。図7に示す例では、故障した融着接続装置10の位置情報(又は情報端末20の位置情報)、故障した機種の情報(例えばT-72C)、及び、故障モードの情報(例えば顕微鏡故障)が紐付けられており、更に、故障対応中の別の融着接続装置のレンタルの希望の有無や故障対応の希望納期といった情報が紐付けられたデータとなっている。通信部24は、故障した融着接続装置10の故障対応可能な保守拠点の情報を管理サーバ30から受信した場合には、当該拠点情報(拠点の名称及び連絡先など)を情報端末20のモニタなどに表示させる。通信部24は、各保守拠点40への通知や連絡などの機能を担うこともできるように構成されている。
 情報端末20から個別の故障情報データベース情報(図7参照)及び適切な保守拠点の探索依頼を受信する管理サーバ30は、図3に示すように、通信部31、選定部32、及び拠点DB33を備えている。通信部31は、通信部24に対応しており、情報端末20の通信部24との間で電気通信回線(一部無線含む)を通じて情報の送受信を行う。
 選定部32は、故障判定部13又は故障判定部22によって判定される故障モードの種類及び情報取得部23によって取得される融着接続装置10の位置情報に基づいて適切な保守拠点を選定する。選定部32は、通信部24,31を介して、情報端末20から、個別の故障情報データベース情報(図7参照)及び適切な保守拠点の探索依頼を受信すると、これらの情報を拠点DB33に照合して、当該融着接続装置10に最適な保守拠点を選定して、当該情報を情報端末20に返信する。選定部32によって選定される保守拠点は1つであってもよいし、複数であってもよい。選定部32の選定に用いられる拠点DB33は、例えば図8に示すように、各保守拠点(保守拠点1~5)の位置情報(緯度及び経度)、サポート可能機種の情報(例えばT-72cやTYPE-201e等)、サポート可能な故障モードの情報(例えば顕微鏡故障や電極台故障等)、レンタル機の有無、及び、故障対応可能な日などが互いに紐付けられた情報を含む。図8では、一例として5つの保守拠点の場合を示しているが、拠点DB33としては100以上の保守拠点を含むデータベースであってももちろんよい。
 選定部32による拠点の選定処理として、図7に示す故障情報データベースを有する融着接続装置10を例にとって説明する。選定部32は、まず、融着接続装置10(又は情報端末20)の位置情報(GPS)により、故障した融着接続装置10から最も遠い保守拠点5を除き、保守拠点1~4に候補を絞り込む処理を行う。次に、選定部32は、保守拠点1~4で取り扱う機種の情報と故障した融着接続装置10の機種とを対比し、機種T-72Cをサポートしている保守拠点1~3を選定する処理を行う。次に、選定部32は、保守拠点1~3で対応できる故障モードと故障した融着接続装置10の故障モードとを対比し、顕微鏡故障をサポート可能な保守拠点1及び2を選定する処理を行う。最後に、選定部32は、レンタル希望の有無の情報や対応希望納期等がマッチングする保守拠点1を選定する処理を行う。上述した選定方法は一例であり、拠点の絞り込みや絞り込み数は適宜、調整することが可能である。例えば、融着接続装置10の位置情報を用いた選定では、最も遠い拠点を外す処理を行ったが、例えば、融着接続装置10から半径30kmの範囲内の保守拠点に絞るといった選定処理を行ってもよい。
 次に、上述した管理システム1により、融着接続装置10の故障に対応できる保守拠点を探索する方法について、図9を参照して説明する。図9は、管理システム1により、故障した融着接続装置の修理を依頼できる保守拠点を探索するための処理を示すシーケンス図である。
 図9に示すように、まず情報端末20は、融着接続装置10の故障診断の受付入力の情報を取得する(ステップS1)。管理システム1において定期的に融着接続装置10の故障を検知する処理を行っている場合にはステップS1を省略することができる。
 続いて、故障診断の受付があると、故障診断の指示信号を情報端末20から融着接続装置10へ無線送信し(ステップS2)、融着接続装置10において、融着接続装置10の各構成機器の動作情報(融着情報)を取得する(ステップS3)。上述したように、動作情報は、例えば、融着接続装置10の顕微鏡、電極台、ステージ及び加熱器等のファイバ融着に用いる機器の動作情報である。そして、動作情報を取得した融着接続装置10は、取得した融着接続装置10の動作情報を情報端末20へ無線送信する(ステップS4)。
 続いて、融着接続装置10の動作情報を取得した情報端末20では、取得した動作情報に基づいて融着接続装置10の故障の有無や故障した構成機器について判定する(ステップS5:故障モード判定A)。ここでの故障判定は、故障判定部22(故障判定部13)での故障判定であり、その詳細な説明を省略する。一方、融着接続装置10において故障判定する場合には、実際の融着動作を実施し(ステップS6)、融着動作を具体的に実施した際の動作情報を取得し、当該動作情報に基づいて融着接続装置10の故障の有無や故障した構成機器について融着接続装置10自身で判定してもよい(ステップS7:故障モード判定B)。融着接続装置10で故障モード判定Bを行った場合には、融着接続装置10は当該判定結果を情報端末20へ出力する。ここでの故障判定は、故障判定部13での故障判定であり、その詳細な説明を省略する。故障モード判定では、情報端末20での故障モード判定A及び融着接続装置10での故障モード判定Bの両方を行ってもよく、故障判定の処理内容によって融着接続装置10又は情報端末20の何れで故障判定の処理を行うかについて棲み分けてもよい。
 続いて、ステップS5の故障モード判定A(又はステップS7の故障モード判定B)が終了すると、情報端末20は、判定対象となる融着接続装置10に故障があったか否かについて判定する(ステップS9)。ステップS9の判定で、判定対象となる融着接続装置10に故障がないと判定された場合には処理を終了する(ステップS10)。一方、ステップS9の判定で、判定対象となる融着接続装置10に故障があると判定された場合には、情報端末20の位置情報を、近接して配置されている融着接続装置10の位置情報として、取得する(ステップS11)。
 続いて、融着接続装置10に故障があると判定された場合には、その融着接続装置10の位置情報、機種、故障モード、希望サービス及び対応希望日等をまとめた故障情報データベース(図7参照)を管理サーバ30に送信する(ステップS12)。故障情報データベースを受信した管理サーバ30は、取得した故障情報データベースを、拠点DB33に格納されている拠点データベース(図8参照)に照合して、融着接続装置10の所在位置に近く、故障した機種や故障モードに対応でき、且つ、希望するサービス(代替品のレンタル)及び修理希望納期等に合致する拠点を各データの対比処理により選定する(ステップS13)。ステップS13では、1つの拠点が選定されてもよいし、複数の拠点が選定されてもよい。管理サーバ30は、選定した保守拠点の候補データを情報端末20へ送信する(ステップS14)。管理サーバ30は、事前連絡として、選定された保守拠点に選定された旨の連絡をしてもよい(ステップS15)。
 続いて、管理サーバ30から、条件に合致する保守拠点の候補データを受信した情報端末20は、取得した保守拠点の候補データを情報端末20のモニタ等に表示して、作業者又は管理者に通知する。情報端末20は、モニタ等に表示された保守拠点の候補データに保守拠点の連絡先等をリンクさせ、作業者からの入力に応じて、電子メール等での修理依頼の連絡をとれるようにしてもよい(ステップS16)。保守拠点40では、情報端末20から修理依頼に応じて、情報端末20へ連絡を行う(ステップS17)。ステップS16及びS17による電子的な連絡に代えて、作業者又は管理者が、選定された保守拠点に直接電話等にて連絡して修理依頼をしてもよい。
 以上、本実施形態に係る融着接続装置10の管理システム1及び当該システムによる管理方法によれば、融着接続装置10の故障モードの種類を判定すると共に、融着接続装置10の位置情報を取得し、故障モードの種類及び融着接続装置10の位置情報に基づいて適切な保守拠点を選定する。このように、この管理システム1又は管理方法によれば、当該融着接続装置10で発生した故障モードに対応可能な保守拠点であって、且つ、近隣の保守拠点を選定できるので、故障した融着接続装置10の修理を行うことができる保守拠点を容易に探索することができる。
 融着接続装置10の管理システム1は、複数の保守拠点の各位置情報及び各保守拠点で修理可能な故障モードの種類のデータを含む拠点DB33を更に備えている。そして、選定部32は、取得した融着接続装置10の故障モードの種類及び位置情報を拠点DB33に照合して適切な保守拠点を選定する。このように、必要な拠点情報が予め纏められた拠点データベースを用いて適切な保守拠点を選定するため、故障した融着接続装置10の修理を行うことができる保守拠点を更に容易に探索することができる。
 融着接続装置10の管理システム1では、選定部32は、融着接続装置10の機種情報に更に基づいて適切な保守拠点を選定する。このため、適切な保守拠点の選定処理に更に機種情報も用いるため、故障した融着接続装置の修理を行うことができるより適切な保守拠点を更に容易に探索することができる。
 融着接続装置10の管理システム1は、故障した融着接続装置10に対応する別の融着接続装置のレンタル希望の有無及び融着接続装置10の故障修理の希望納期に関する情報を選定部32に通知する。そして、選定部32は、レンタル希望の有無及び希望納期の両情報に更に基づいて適切な保守拠点を選定する。このため、適切な保守拠点の選定処理に更に融着接続装置10のレンタルの希望の有無や故障修理の希望納期といった情報も用いるため、故障した融着接続装置10の修理を行うことができるより好適な(より希望に沿った)保守拠点を容易に探索することができる。保守拠点の選定の際に選定部32は、これら情報を用いなくてもよい。
 融着接続装置10の管理システム1では、融着接続装置10の故障モードの種類は、融着接続装置10の顕微鏡の故障、融着接続装置10の電極台の故障、融着接続装置10のステージの故障、融着接続装置10の加熱器4の故障、及び、融着接続装置10の光ファイバ載置用のV溝の故障の少なくとも何れか一の情報を含んでいる。このため、故障した融着接続装置10の修理を行うことができるより好適な保守拠点を容易に探索することができる。
 以上、本開示の一実施形態に係る融着接続装置が故障した際に最適な保守拠点を探索する管理システム及び管理方法について説明してきたが、本発明に係る管理システム及び管理方法は上記実施形態に限定されるものではなく、種々の変形を適用することができる。例えば、上記実施形態では、融着接続装置10の位置情報を取得するのに、情報端末20の位置情報を用いたが、融着接続装置10にGPSを設置し、融着接続装置10の位置情報を直接取得して、これを用いて適切な拠点を探索するようにしてもよい。
 1…管理システム、10…融着接続装置、11…無線通信部、12…情報取得部、13…故障判定部、20…情報端末、21…無線通信部、22…故障判定部、23…情報取得部、24…通信部、30…管理サーバ、31…通信部、32…選定部、33…拠点DB、40…保守拠点。

Claims (10)

  1.  融着接続装置が故障した際に適切な保守拠点を選定するための融着接続装置の管理システムであって、
     前記融着接続装置の故障モードの種類を判定する判定部と、
     前記融着接続装置の位置情報を取得する取得部と、
     前記判定部によって判定される故障モードの種類及び前記取得部によって取得される前記融着接続装置の位置情報に基づいて適切な保守拠点を選定する選定部と、
    を備える、融着接続装置の管理システム。
  2.  複数の保守拠点の各位置情報及び各保守拠点で修理可能な故障モードの種類のデータを含む拠点データベースを更に備え、
     前記選定部は、取得した前記融着接続装置の故障モードの種類及び位置情報を前記拠点データベースに照合して前記適切な保守拠点を選定する、
    請求項1に記載の融着接続装置の管理システム。
  3.  前記融着接続装置の機種情報を前記選定部に通知する通知部を更に備え、
     前記選定部は、前記機種情報に更に基づいて前記適切な保守拠点を選定する、
    請求項1又は請求項2に記載の融着接続装置の管理システム。
  4.  通知部は、前記融着接続装置に対応する別の融着接続装置のレンタル希望の有無及び前記融着接続装置の故障修理の希望納期に関する情報を前記選定部に通知し、
     前記選定部は、前記レンタル希望の有無及び希望納期の両情報に更に基づいて前記適切な保守拠点を選定する、
    請求項1~請求項3のいずれか一項に記載の融着接続装置の管理システム。
  5.  前記融着接続装置の故障モードの種類は、前記融着接続装置の顕微鏡の故障、前記融着接続装置の電極台の故障、前記融着接続装置のステージの故障、前記融着接続装置の加熱器の故障、及び、前記融着接続装置の光ファイバ載置用のV溝の故障の少なくとも何れか一の情報を含む、
    請求項1~請求項4の何れか一項に記載の管理システム。
  6.  融着接続装置が故障した際に適切な保守拠点を選定する融着接続装置の管理方法であって、
     前記融着接続装置の故障モードの種類を判定する工程と、
     前記融着接続装置の位置情報を取得する工程と、
     前記判定された故障モードの種類及び前記取得された前記融着接続装置の位置情報に基づいて適切な保守拠点を選定する工程と、
    を備える、融着接続装置の管理方法。
  7.  前記選定する工程において、取得した前記融着接続装置の故障モードの種類及び位置情報を、複数の保守拠点の各位置情報及び各保守拠点で修理可能な故障モードの種類のデータを含む拠点データベースに照合して前記適切な保守拠点を選定する、
    請求項6に記載の融着接続装置の管理方法。
  8.  前記選定する工程では、前記融着接続装置の機種情報に更に基づいて前記適切な保守拠点を選定する、
    請求項6又は請求項7に記載の融着接続装置の管理方法。
  9.  前記選定する工程では、前記融着接続装置に対応する融着接続装置のレンタル希望の有無及び前記融着接続装置の故障修理の希望納期に関する情報に更に基づいて前記適切な保守拠点を選定する、
    請求項6~請求項8の何れか一項に記載の融着接続装置の管理方法。
  10.  前記融着接続装置の故障モードの種類は、前記融着接続装置の顕微鏡の故障、前記融着接続装置の電極台の故障、前記融着接続装置のステージの故障、前記融着接続装置の加熱器の故障、及び、前記融着接続装置の光ファイバ載置用のV溝の故障の少なくとも何れか一の情報を含む、
    請求項6~請求項9の何れか一項に記載の融着接続装置の管理方法。
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