WO2021059732A1 - 太陽光線情報提供システム、情報処理装置及び太陽光線情報提供プログラム - Google Patents

太陽光線情報提供システム、情報処理装置及び太陽光線情報提供プログラム Download PDF

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WO2021059732A1
WO2021059732A1 PCT/JP2020/029025 JP2020029025W WO2021059732A1 WO 2021059732 A1 WO2021059732 A1 WO 2021059732A1 JP 2020029025 W JP2020029025 W JP 2020029025W WO 2021059732 A1 WO2021059732 A1 WO 2021059732A1
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知之 奥村
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日本ユニシス株式会社
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    • G01J3/42Absorption spectrometry; Double beam spectrometry; Flicker spectrometry; Reflection spectrometry
    • G01J2003/425Reflectance

Definitions

  • the present invention relates to a sunlight information providing system, an information processing device, and a sunlight information providing program.
  • the influence of sunlight for example, ultraviolet rays, visible rays and infrared rays
  • the amount of sunlight irradiation for example, ultraviolet irradiation amount and solar radiation amount
  • the exposure amount estimation system described in Japanese Patent No. 5524741 the position information indicating the position and the environmental information indicating the amount of the exposure target such as ultraviolet rays existing at the position are stored in the environmental information storage unit in association with each other. Then, the exposure amount is estimated based on the environmental information acquired from the environmental information storage unit and the exposure rate determined according to the user's behavior, and the estimated exposure amount value is provided to the user.
  • the exposure amount is stored using the environmental information (pollen scattering amount, ultraviolet ray amount, aerosol amount) specified by the position information stored in the environmental information storage unit.
  • the environmental information specified by this location information there is a problem that the user who receives the information cannot easily obtain more detailed information.
  • the parts and places where you want to know the energy intensity such as the amount of ultraviolet rays and the amount of solar radiation are not necessarily horizontal planes or planes perpendicular to the sun's rays.
  • trigonometric functions and the like since the energy intensity from the actual sky scattered and reflected by atmospheric components differs depending on the direction, there is a problem that sufficient accuracy cannot be obtained by calculation using trigonometric functions or the like.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide a sunlight information providing system that allows a user to easily obtain more detailed sunlight information.
  • the present invention relates to date and time information which is information about a date and time, place information which is information about a place, date and time indicated by the date and time information, and sunlight intensity at a place indicated by the place information.
  • a storage unit that stores information such as sunlight intensity information in association with each other, a date and time information acquisition unit that acquires the date and time information, a location information acquisition unit that acquires the location information, and a direction for acquiring the direction information.
  • the information acquisition unit is associated with the date and time information acquired by the date and time information acquisition unit, the location information acquired by the location information acquisition unit, and the sunlight inquiry information including the direction information acquired by the direction information acquisition unit.
  • the first calculation unit that calculates the sunlight intensity information the second calculation unit that calculates the direction-specific sunlight intensity information using the calculation results of the first calculation unit, and the second calculation unit that calculates the direction-specific sunlight intensity information. It is characterized by having a presentation unit that presents direction-specific sunlight intensity information to the user.
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows the structure of the sunbeam information providing system which concerns on Example 1 of this invention. It is a figure explaining the irradiation direction of the sun ray. It is a figure explaining the sun ray which irradiates the irradiation surface A which is a surface parallel to the ground. It is a figure explaining the sun ray which irradiates the irradiation surface B which is the surface which forms the angle of 30 ° with the ground. It is a figure explaining the sun ray which irradiates the irradiation surface C which is the surface which forms the angle of 90 ° with the ground.
  • FIG. 7A is a figure which shows the state of measuring the sunlight ray directly received by the irradiation surface E
  • FIG. 7B is a figure which shows. It is a figure which shows the state of measuring the reflected light by an irradiation surface E. It is a figure explaining the light which enters the irradiation surface among the light reflected from another irradiation surface. It is a figure which shows an example of the information which is stored in the storage part 13 shown in FIG.
  • FIG. 16A is a graph showing an example of the spectral irradiation intensity from each direction on the sidewalk.
  • FIG. 16B is a graph showing an example of spectral reflectance on the sidewalk.
  • FIG. 17A is a graph showing an example of spectral irradiation intensity from each direction on the sidewalk.
  • FIG. 17B is a graph showing an example of spectral reflectance on the sidewalk.
  • FIG. 18A is a graph showing an example of the spectral irradiation intensity from each direction on the sidewalk.
  • FIG. 18B is a graph showing an example of spectral reflectance on the sidewalk.
  • the present invention is applied to a sunlight information providing system, and a system for providing information on the sun rays, for example, an amount of solar radiation to a user will be described.
  • the present invention describes the ultraviolet rays contained in the sun rays. , Infrared light, visible light, or other electromagnetic waves may be provided to the user. Further, in the following examples, the intensity of the sun's rays is also referred to as the intensity of solar radiation.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a solar beam information providing system according to a first embodiment of the present invention.
  • the sunlight information providing system 10 of this embodiment is, for example, a server machine including a computer.
  • the solar beam information providing system 10 communicates with a storage unit 13 that stores the sunlight intensity information 16 and other various information, which will be described in detail later, via a communication unit 17 and a communication unit 17.
  • the first calculation unit 11 that calculates the sunlight ray intensity information 16 associated with the received sunlight ray intensity inquiry information, and the second calculation that calculates the direction-specific sun ray intensity information using the calculation results of the first calculation unit 11.
  • a unit 12 is provided.
  • the communication unit 17 communicates with the outside, for example.
  • the sunlight inquiry information includes date and time information 14, location information 15, and direction information 16a indicating the direction in which the irradiation surface to be irradiated with sunlight, that is, the irradiation surface to receive sunlight faces.
  • the direction-specific sun ray intensity information is the intensity of the sun rays received by the irradiation surface indicated by the direction information 16a at the date and time indicated by the date and time information 14 and the place indicated by the place information 15, and the communication unit 17 uses the sun rays.
  • the direction-specific sunlight intensity information indicating the direction-specific sunlight intensity calculated by the second calculation unit 12 is transmitted to the source of the inquiry information.
  • Each configuration shown in FIG. 1 may be configured by hardware. Further, each configuration shown in FIG. 1 can be realized by executing a program by the solar beam information providing system 10, and the storage unit 13 may store a program executed by the solar ray information providing system 10. ..
  • the storage unit 13 has a volatile storage device or a non-volatile storage device depending on the use of the data.
  • the communication unit 17 may be configured to transmit the sunlight intensity information calculated by the first calculation unit 11 to the transmission source of the sunlight inquiry information.
  • the client machine 2 or 3 may have a configuration corresponding to the function of the second calculation unit 12. That is, the present invention is a sunlight information providing system in which a server machine and a client machine are connected by a network, and the server machine has date and time information 14 which is information about a date and time and place information 15 which is information about a place. And the storage unit 13 that stores the date and time indicated by the date and time information and the sunlight intensity information 16 which is information on the sunlight intensity at the place indicated by the place information in association with each other, and communicates with the client machine.
  • a communication unit and a first calculation unit 11 for calculating the sunlight intensity information 16 associated with the sunlight inquiry information input via the first communication unit are provided, and the first communication unit is a client machine.
  • the sunlight intensity information 16 calculated by the first calculation unit 11 is transmitted to the client machine, and the client machine communicates with the server machine 1 through the second communication unit and the sunlight intensity input via the second communication unit.
  • It is equipped with a second calculation unit (configuration corresponding to the function of the second calculation unit 12) that calculates direction-specific sunlight intensity information using the information 16, and corresponds to the second communication unit (corresponding to the function of the second calculation unit 12).
  • the solar radiation inquiry information is transmitted to the server machine, and the sunlight inquiry information includes the date and time information 14, the location information, and the direction information 16a indicating the direction in which the irradiation surface to be irradiated by the sunlight is directed. It may be configured to include.
  • the client machine and the server machine may be in the same terminal device without going through the network. In this case, the client machine and the server machine may be the same device, or the client machine and the server machine may be connected to each other by, for example, a bus.
  • connecting the client machine and the server machine means that the program that realizes the function as the client machine and the program that realizes the function as the server machine are data via memory or the like. May refer to the delivery of.
  • the storage unit 13 has date and time information 14 which is information about the date and time, place information 15 which is information about the place, and sun rays which are information about the intensity of the sun rays at the place indicated by the date and time information 14 and the place information 15.
  • the strength information 16 and the strength information 16 are stored in association with each other.
  • the communication unit 17 of the solar beam information providing system 10 is connected to a network 4 such as the Internet.
  • Client machines 2 and 3 used by the user are connected to the network 4, and the client machines 2 and 3 communicate with the sunlight information providing system 10 via the network 4.
  • the sun ray inquiry information is transmitted from the client machine 2 or the client machine 3 to the sun ray information providing system 10 via the network 4.
  • the sunlight inquiry information includes date and time information 14, location information 15, and direction information 16a indicating the direction in which the irradiation surface to be irradiated by the sun rays faces.
  • the direction indicated by the direction information 16a is a direction orthogonal to the surface on which the irradiation surface to be irradiated by the sun's rays spreads.
  • the direction information 16a will be described later with reference to FIGS. 2 to 5.
  • the calculation result by the calculation unit 11 is transmitted from the sunlight information providing system 10 to the client machine 2 or the client machine 3 which is the transmission source of the sunlight inquiry information via the network 4.
  • the first calculation unit 11 calculates the sunlight intensity information 16 which will be described in detail later by using the date and time information and the place information included in the sunlight inquiry information.
  • the second calculation unit 12 calculates the direction-specific sunlight intensity information, which is information including the intensity of the sun rays received by the irradiation surface indicated by the direction information 16a, by using the calculation result by the first calculation unit 11.
  • the communication unit 17 transmits the direction-specific sunlight intensity information indicating the direction-specific sunlight intensity calculated by the second calculation unit 12 to the client machine 2 or the client machine 3 which is the source of the sunlight inquiry information via the network 4. Send to.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the irradiation direction of the sun's rays.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the sun rays radiated to the irradiation surface A, which is a surface parallel to the ground.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the sun rays radiated to the irradiation surface B, which is a surface forming an angle of 30 ° with the ground.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the sun rays radiated to the irradiation surface C, which is a surface forming an angle of 90 ° with the ground.
  • the direction in which the irradiation surface to be irradiated by the sun's rays faces that is, the direction indicated by the direction information 16a is described as the "direction of the irradiation surface".
  • the sun rays radiated on the earth include direct solar radiation emitted from the direction of the sun and scattered solar radiation emitted from a direction other than the direction of the sun. Scattered solar radiation is emitted from the entire sky onto the irradiated surface. As shown in FIG. 3, the irradiation surface A, which is a surface parallel to the ground, is irradiated with scattered solar radiation and direct solar radiation from the entire sky.
  • the irradiation surface B forming an angle of 30 ° with the ground is irradiated with scattered solar radiation and direct solar radiation from the direction in which the irradiation surface B faces in the entire sky.
  • the irradiation surface C forming an angle of 90 ° with the ground is not irradiated with direct solar radiation because the direction of the sun is the back side of the irradiation surface C, and the irradiation surface in the entire sky. Scattered solar radiation is emitted from the direction in which C faces.
  • scattered solar radiation and direct solar radiation that directly irradiate the irradiated surface there are also sunlight that is reflected by the ground or the like and irradiates the irradiated surface.
  • the intensity of the irradiated sun rays varies greatly depending on the direction in which the irradiation surface faces. Therefore, in this embodiment, different direction-specific sunlight intensity information is calculated for each direction in which the irradiation surface faces, and the information is provided to the client machine 2 or the client machine 3 which is the source of the sunlight inquiry information.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating sunlight rays reflected by the irradiation surface E and irradiated to the irradiation surface D.
  • the amount of sunlight irradiated on the irradiation surface D is not limited to the sunlight (direct sunlight and scattered solar radiation) directly received by the irradiation surface D, but the sunlight (direct sunlight and scattered solar radiation) is on the ground and wall surface.
  • the sun's rays (reflected light) reflected by the irradiation surface (irradiation surface E) are also included.
  • the accuracy of obtaining the intensity of the sunlight rays received by the irradiation surface can be further improved.
  • the reflectance of the other irradiation surface is used to calculate the reflected light from the other irradiation surface.
  • the reflectance of the surface of a substance is generally the reflectance of a typical specific wavelength, but in order to calculate the energy intensity accurately, it is desirable to calculate the reflectance using the spectral reflectance.
  • how to obtain the spectral reflectance of the other irradiation surface will be described with reference to FIG. 7.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an example of how to obtain the spectral reflectance of the other irradiation surface
  • FIG. 7A is a diagram showing a state of measuring the sunlight rays directly received by the irradiation surface E
  • FIG. 7A is a figure which shows the state of measuring the reflected light by the irradiation surface E.
  • the measuring instrument 50 is used here.
  • the measuring device 50 is a measuring device that functions as a spectrophotometer. First, as shown in FIG.
  • the spectral illuminance from above the irradiation surface E (the spectral illuminance of the sun's rays irradiating the irradiation surface E) is measured using the measuring instrument 50. Further, the spectral illuminance reflected on the irradiation surface E (the spectral illuminance of the reflected light reflected by the sun's rays on the irradiation surface E) is measured using the measuring instrument 50.
  • the spectral reflectance of the irradiation surface E is obtained by Equation 1 using the obtained spectral illuminance from above the irradiation surface E and the spectral illuminance reflected by the irradiation surface E.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the light that enters the irradiated surface among the reflected light from the other irradiated surface.
  • FIG. 8 shows a case where the irradiation surface G, which is another irradiation surface, is the ground, and the ratio of the reflected light from the irradiation surface G to the irradiation surface F is taken into consideration.
  • the energy that enters the irradiation surface F from the irradiation surface G (ground) can be calculated by Equation 2.
  • the irradiation energy received by the irradiation surface G in Equation 2 can be obtained by, for example, the method shown in FIG. 7A.
  • the reflectance in Equation 2 for example, the spectral reflectance obtained in Equation 1 can be used.
  • the area ratio H in Equation 2 can be obtained as described below with reference to FIG. In FIG. 8, the visual field area of the ground (irradiation surface G) on the irradiation surface F is determined by the angle ⁇ according to the direction of the irradiation surface F.
  • the angle ⁇ that determines the visual field area of the irradiation surface G is an angle geometrically formed by the irradiation surface F and the horizontal direction if the irradiation surface G is the ideal ground (horizontal).
  • the angle ⁇ should be determined according to the required accuracy.
  • the ratio of the visual field area of the ground on the irradiation surface F to the hemispherical area of the irradiation surface F is the area ratio H.
  • the energy entering the irradiation surface F obtained in Equation 2 is added to the irradiation energy due to the scattered solar radiation and the direct solar radiation directly applied to the irradiation surface F. By adding it, it can be obtained with higher accuracy.
  • the ground is considered as the other irradiation surface, but by considering not only the reflected light by the ground but also all other irradiation surfaces on which the reflected light can be incident on the irradiation surface F, the irradiation surface F can be changed.
  • the irradiation energy to be received can be obtained with higher accuracy.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of information stored in the storage unit 13 shown in FIG.
  • the storage unit 13 stores the information shown in FIG. 9, for example, in a database format.
  • the storage unit 13 stores the date and time information 14 as the first primary key.
  • the date and time information 14 may include a year, a month, a day and an hour.
  • the storage unit 13 stores the location information 15 as the second primary key.
  • the location information 15 is information for identifying a position on the earth by using, for example, the east longitude and the north latitude.
  • the storage unit 13 stores the sun solid angle of the first primary key and the second primary key as the stored value of the sun ray intensity information 16.
  • the storage unit 13 stores the direct solar radiation intensity of the first primary key and the second primary key as the stored value of the sunlight intensity information 16.
  • the storage unit 13 stores the scattered solar radiation intensity of the first primary key and the second primary key as the stored value of the sunlight intensity information 16.
  • the storage unit 13 stores the albedo values of the first primary key and the second primary key as the stored value of the sunlight intensity information 16.
  • the albedo value is the ratio of the reflected sunlight intensity to the irradiated sunlight intensity.
  • the ground is soil and the albedo value is low when the date and time information 14 is summer, and the ground is snow when the date and time information 14 is winter.
  • the albedo value is high.
  • an actually measured value is collected and stored in the storage unit 13.
  • the direction information 16a included in the sunlight intensity information 16 is included in the stored value shown in FIG.
  • the information included in the sunlight intensity information 16 includes, for example, a value calculated by solving the radiation transmission equation and a value calculated in the process of solving the radiation transmission equation.
  • FIG. 10 is a flowchart showing the operation of the solar beam information providing system 10 shown in FIG.
  • step S71 it is determined whether or not the sunlight inquiry information from the client machine 2 or the client machine 3 has been received via the network 4. If the sun ray inquiry information is received (step S71: Yes), the process proceeds to step S72, and if the sun ray inquiry information is not received (step S71: No), the process returns to step S71.
  • step S72 based on the sunlight inquiry information received in step S71, the sun is received at the place indicated by the place information 15 included in the sunlight inquiry information at the date and time indicated by the date and time information 14 included in the sunlight inquiry information.
  • Sunlight intensity information 16 which is information including the intensity of light rays is calculated and stored in the storage unit 13.
  • the sunlight intensity information 16 is calculated using, for example, a radiation transfer equation.
  • step S73 the sunlight intensity information 16 calculated in step S72 is mathematically calculated using the direction information 16 as an input value, so that the date and time indicated by the date and time information 14 is included in the sunlight inquiry information.
  • the direction-specific sunlight intensity information which is the sunlight intensity information received by the irradiation surface indicated by the direction information 16a, is calculated.
  • step S74 the direction-specific sunlight intensity information indicating the direction-specific sunlight intensity calculated in step S73 is transmitted to the client machine 2 or the client machine 3 which is the source of the current sunlight inquiry information via the network 4.
  • the client machine 2 or the client machine 3 can obtain the direction-specific sunlight intensity information only by transmitting the sunlight inquiry information including the date / time information 14, the location information 15 and the direction information 16a to the sunlight information providing system 10. , More detailed sunlight information can be easily obtained.
  • the client machine 2 or the client machine 3 can provide various applications to the end user by using the direction-specific sunlight intensity information obtained from the sunlight information providing system 10.
  • FIG. 11 is a block diagram showing the configuration of the solar beam information providing system according to the second embodiment of the present invention.
  • the sunlight information providing system 100 of this embodiment is, for example, a server machine including a computer.
  • the sunlight beam information providing system 100 includes a first calculation unit 110 and a first calculation unit 110 that pre-calculate the sunlight intensity information 116, which will be described in detail later, using date and time information and location information.
  • Sunlight intensity information associated with the stored sunlight intensity information 116 and other various information the communication unit 117 that communicates, and the sunlight inquiry information input via the communication unit 117. It includes an extraction unit 111 that extracts 116 from the storage unit 113, and a second calculation unit 112 that calculates direction-specific sunlight intensity information using the sunlight intensity information 116 extracted by the extraction unit 111.
  • the communication unit 117 communicates with the outside, for example.
  • the sunlight inquiry information includes date and time information 114, location information 115, and direction information 116a.
  • the direction-specific sun ray intensity information is information including the intensity of the sun rays received by the irradiation surface indicated by the direction information 116a at the date and time indicated by the date and time information 114 and the place indicated by the place information 115.
  • the communication unit 117 transmits the direction-specific sun ray intensity information calculated by the second calculation unit 112 to the transmission source of the sun ray inquiry information.
  • Each configuration shown in FIG. 11 may be configured by hardware. Further, each configuration shown in FIG. 11 can be realized by executing a program by the solar beam information providing system 100, and the storage unit 113 may store a program executed by the solar ray information providing system 100. ..
  • the storage unit 113 includes a volatile storage device and a non-volatile storage device, depending on the use of the data.
  • the communication unit 117 may be configured to transmit the sunlight intensity information extracted by the extraction unit 111 to the transmission source of the sunlight inquiry information.
  • the client machine 2 or 3 may have a configuration corresponding to the function of the second calculation unit 112. That is, the present invention is a sunlight information providing system in which a server machine and a client machine are connected by a network, and the server machine is information on a date and time and a place indicated by date and time information 114, which is information on the date and time.
  • the first calculation unit 110 that calculates the sunlight intensity information 116, which is information on the sunlight intensity at the place indicated by the place information 115, the date and time information 114, the location information 115, and the sunlight rays calculated by the first calculation unit 110.
  • the intensity information 116 is associated with the storage unit 113, the first communication unit that communicates with the client machine, and the sunlight intensity associated with the sunlight inquiry information input via the first communication unit.
  • a extraction unit 111 that extracts information 116 from the storage unit 113 is provided, and the first communication unit transmits the sunlight intensity information 116 extracted by the extraction unit 111 to the client machine, and the client machine is a server machine.
  • the second calculation unit (corresponding to the function of the second calculation unit 112) that calculates the direction-specific sunlight intensity information using the second communication unit that performs communication and the sunlight intensity information 116 input via the second communication unit.
  • the second communication unit transmits the sunlight inquiry information to the server machine, and the sunlight inquiry information includes the date and time information 114, the location information 115, and the irradiation surface to be irradiated with the sunlight. It may be configured to include the direction information 116a indicating the direction to face.
  • the storage unit 113 has date and time information 114, which is information about the date and time, place information 115, which is information about the place, and sun rays, which is information about the intensity of the sun's rays at the place indicated by the date and time information 114 and the place information 115.
  • the intensity information 116 (sunlight intensity information 116 calculated by the first calculation unit 110) is stored in association with each other.
  • the communication unit 117 of the solar beam information providing system 100 is connected to a network 4 such as the Internet.
  • Client machines 2 and 3 used by the user are connected to the network 4, and the client machines 2 and 3 communicate with the sunlight information providing system 100 via the network 4.
  • the sun ray inquiry information is transmitted from the client machine 2 or the client machine 3 to the sun ray information providing system 100 via the network 4.
  • the sunlight inquiry information includes date and time information 114, location information 115, and direction information 116a.
  • the direction-specific sunlight intensity information which is the extraction result by the extraction unit 112, is transmitted from the sunlight information providing system 100 to the client machine 2 or the client machine 3 which is the transmission source of the sunlight inquiry information via the network 4.
  • an example of the information stored in the storage unit 113 is the information shown in FIG.
  • FIG. 12 is a flowchart showing the operation of the sunbeam information providing system 100 shown in FIG.
  • the date and time information and the place information are used to calculate the information included in the sunlight intensity information 116 of all the places at all the time and time.
  • a radiation transfer equation is used to calculate the information included in the sunlight intensity information 116. That is, the information included in the sunlight intensity information 116 includes, for example, a value calculated by solving the radiation transmission equation and a value calculated in the process of solving the radiation transmission equation.
  • the information included in the sunlight intensity information 116 calculated in step S91 is stored in the storage unit 113.
  • step S93: Yes when the sun ray inquiry information from the client machine 2 or the client machine 3 is received via the network 4 (step S93: Yes), the process proceeds to step S94, and when the sun ray inquiry information is not received, the process proceeds to step S94. (Step S93: No), the process returns to step S90.
  • the calculation of the information included in the sunlight intensity information 116 and the storage of the calculated information in the storage unit 13 are all completed before the process of receiving the sunlight inquiry information from the client machine 2 or 3 is performed. You may keep it, or update it each time, for example, when new data for an area that was previously unavailable is available.
  • step S94 the sunlight intensity information 116 is extracted from the storage unit 113 based on the sunlight inquiry information included in the received data from the client machine 2 or the client machine 3. That is, the date and time information 114 included in the sunlight inquiry information and the sunlight intensity information 116 corresponding to the location information 115 are extracted from the storage unit 113. Further, in step S94, the extracted value of the sun ray intensity information 116 is mathematically calculated with the direction information 116a as an input value, so that the place included in the sun ray inquiry information at the date and time indicated by the date and time information 14 At the place indicated by the information 15, the direction-specific solar ray intensity information which is the information including the intensity of the sunlight ray received by the irradiation surface indicated by the direction information 116a is calculated.
  • step S95 the direction-specific sunlight intensity information calculated in step S94 is transmitted to the client machine 2 or client machine 3 which is the source of the current sunlight inquiry information via the network 4.
  • the client machine 2 or the client machine 3 can obtain the direction-specific sunlight intensity information only by transmitting the sunlight inquiry information including the date and time information 114, the location information 115, and the direction information 116a to the sunlight information providing system 100. , More detailed sunlight information can be easily obtained.
  • the client machine 2 or the client machine 3 can provide various applications to the end user by using the direction-specific sunlight intensity information obtained from the sunlight information providing system 100.
  • the sunlight intensity information 116 is calculated in advance, the response is faster and higher than the case where the calculation is performed after receiving the sunlight inquiry information from the client machine 2 or the client machine 3. It is possible to provide direction-specific sunlight intensity information with immediacy.
  • FIG. 13 is a graph showing the spectral irradiance.
  • the horizontal axis is the wavelength of light and the vertical axis is the spectral irradiance.
  • FIG. 13 shows the result of calculating the amount of heat applied to the irradiated surface after calculating the energy intensity of the sky with respect to the irradiated surface by simulation based on the above-mentioned Example 1.
  • FIG. 13 is an example of calculating the amount of heat received by the irradiated surface arranged on Miyakojima from 12:00 to 1300 on June 20, 2016.
  • the integrated value of the energy applied to the irradiated surface is found to be 1,029.8 [W / m 2 ], and the amount of heat received by the irradiated surface is 3,707,358 [J / m]. 2 ]. According to this embodiment, it is possible to predict the amount of irradiation heat received by high-rise structures and forests, which were difficult to measure, and it can be used for defense design of structures and forest planting plans.
  • the solar radiation information providing system 10 is irradiated from the amount of heat received by the irradiation surface, which is the result obtained in Example 3, and the material to be irradiated (the material of the irradiation material having the irradiation surface). ) Can be predicted.
  • the prediction of the temperature rise of the irradiated surface will be described.
  • FIG. 14 is a diagram showing a trial calculation condition regarding a temperature rise of the material to be irradiated. As shown in FIG.
  • FIG. 15 is a diagram showing a trial calculation example of a temperature rise after 1 hour depending on the material.
  • a sun ray with a calorific value of 3,707,358 [J / m 2 ] is incident on the irradiation material J1 having a reflectance of the irradiation surface J2 of 30%, the amount of heat reflected on the irradiation surface J2 is 1,112,207. It is [J / m 2 ], and the amount of heat absorbed by the irradiation material J1 is 2,595,151 [J / m 2 ].
  • the shape of the material model of the irradiation material J1 is 1 mx 1 mx thickness 5 mm. Further, this trial calculation is based on the assumption that there is no heat dissipation (heat radiation, heat conduction, heat transfer, etc.) from the irradiation material J1. In reality, since there is heat dissipation from the irradiation material J1, the temperature does not rise so much. In the trial calculation, heat dissipation may be considered as necessary.
  • the solar radiation information providing system 10 can calculate the reflected energy based on the reflectance of the sidewalk and calculate the irradiation amount to be irradiated on the irradiation surface.
  • the reflectance of the sidewalk can be determined, for example, by the method described with reference to FIGS. 7 (a) and 7 (b).
  • FIG. 16A is a graph showing an example of the spectral irradiation intensity from each direction on the sidewalk. In FIG. 16A, the horizontal axis is the wavelength of light and the vertical axis is the irradiation intensity.
  • 16B is a graph showing an example of spectral reflectance on the sidewalk.
  • the horizontal axis is the wavelength of light and the vertical axis is the spectral reflectance.
  • the spectral reflectance of the sidewalk is 10 to 20%.
  • the sunlight information providing system 10 can calculate the reflected energy based on the reflectance of the grassland and calculate the irradiation amount to be irradiated on the irradiation surface.
  • the reflectance of the grassland can be determined, for example, by the method described with reference to FIGS. 7 (a) and 7 (b).
  • FIG. 17A is a graph showing an example of the spectral irradiation intensity from each direction on the grassland. In FIG. 17A, the horizontal axis is the wavelength of light and the vertical axis is the irradiation intensity.
  • FIG. 17B is a graph showing an example of spectral reflectance in grassland.
  • the horizontal axis is the wavelength of light and the vertical axis is the spectral reflectance.
  • the spectral reflectance of the grassland is 5 to 10%.
  • the reflectance rapidly increases in the near infrared in the grassland.
  • the solar radiation information providing system 10 can calculate the reflected energy based on the reflectance of the asphalt and calculate the irradiation amount to be irradiated on the irradiation surface.
  • the reflectance of asphalt can be determined, for example, by the method described with reference to FIGS. 7 (a) and 7 (b).
  • FIG. 18A is a graph showing an example of spectral irradiation intensity from each direction on asphalt.
  • the horizontal axis is the wavelength of light and the vertical axis is the irradiation intensity.
  • FIG. 18B is a graph showing an example of spectral reflectance on asphalt.
  • the horizontal axis is the wavelength of light and the vertical axis is the spectral reflectance.
  • the spectral reflectance of asphalt is 5%.
  • FIG. 19 is a block diagram showing the configuration of the solar beam information providing system according to the eighth embodiment of the present invention.
  • the solar beam information providing system 200 of this embodiment has a mobile terminal 201 composed of mobile terminals such as a smartphone and a PDA.
  • PDA is an abbreviation for Personal Digital Assistant.
  • the mobile terminal 201 is an example of an information processing device. In this embodiment, the mobile terminal 201 acquires the above-mentioned direction-specific sunlight intensity information and presents it to the user.
  • the mobile terminal 201 has a location information acquisition unit (for example, a GPS function unit) that automatically acquires location information.
  • the location information acquisition unit may acquire location information by manually inputting the location information by the user.
  • the "position" included in the calculation condition 203 is input to the simulation program 202 by the location information acquisition unit.
  • the mobile terminal 201 has a date / time information acquisition unit (for example, a built-in clock) that automatically acquires date / time information.
  • the date and time information acquisition unit may acquire the date and time information by manually inputting the date and time information by the user.
  • the "time" included in the calculation condition 203 is input to the simulation program 202 by the date and time information acquisition unit.
  • the mobile terminal 201 has a direction information acquisition unit (for example, a built-in gyro sensor) that automatically acquires direction information.
  • the direction information acquisition unit may acquire direction information by manually inputting the direction information by the user.
  • the "direction" included in the calculation condition 203 is input to the simulation program 202 by the direction information acquisition unit.
  • the mobile terminal 201 has a storage unit 205 that stores atmospheric information as calculation condition data.
  • the mobile terminal 201 appropriately acquires the altitude information from the storage unit 206 that stores the altitude information as the calculation condition data. Elevation information can be obtained from, for example, an API provided by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
  • the mobile terminal 201 appropriately acquires the meteorological satellite information from the storage unit 207 that stores the meteorological satellite information as the calculation condition data.
  • the mobile terminal 201 appropriately acquires the map information from the storage unit 208 that stores the map information as the calculation condition data.
  • the mobile terminal 201 may acquire various information from the storage units 206, 207 and 208 in advance so as to operate offline, or acquire various information from the storage units 206, 207 and 208 as needed.
  • a storage unit 205 that stores atmospheric information may also be provided outside the mobile terminal 201, and the mobile terminal 201 may acquire atmospheric information from the storage unit 205 as needed.
  • the mobile terminal 201 includes date and time information which is information on the date and time, place information which is information on the place, date and time indicated by the date and time information, and sunlight intensity information which is information on the intensity of the sun's rays at the place indicated by the place information. Are associated and stored.
  • the mobile terminal 201 is indicated by date and time information which is information about date and time, place information which is information about place, direction information which is information about direction, date and time indicated by date and time information, place and direction information indicated by place information. It may be stored in association with the direction-specific sunbeam intensity information, which is information on the sunbeam intensity in the direction in which the information is applied.
  • the mobile terminal 201 executes the simulation program 202.
  • the simulation program 202 has a first calculation unit that calculates the sunlight intensity information associated with the input calculation condition 203 (date / time information and location information).
  • the simulation program 202 uses the calculation result of the first calculation unit, and also uses the input calculation condition 203 (direction information), the above-mentioned atmospheric information, altitude information, meteorological satellite information, and map information to specify the direction-specific sunlight intensity information.
  • It has a second calculation unit that calculates. Further, the simulation program 202 presents the direction-specific sunlight intensity information calculated by the second calculation unit to the user as the calculation result 204.
  • the calculation result 204 includes the sun ray information.
  • Sunlight information includes information about ultraviolet rays, information about visible light, information about infrared rays, and information about the amount of solar radiation.
  • the simulation program 202 has a first calculation unit that calculates the sunlight intensity information associated with the input calculation condition 203 (date / time information, location information, and direction information), and uses the calculation result of the first calculation unit. It may also have a second calculation unit that calculates direction-specific sunlight intensity information using the above-mentioned atmospheric information, altitude information, meteorological satellite information, and map information.
  • the input conditions such as the date and time, the place, and the direction can be aligned at the same time, and the direction-specific sunlight intensity information according to the input conditions is calculated.
  • the date and time information can be acquired by the built-in clock
  • the location information can be acquired by the built-in GPS function
  • the direction information is directed by pointing the mobile terminal 201 in a desired direction. Since the direction can be acquired by the built-in gyro sensor, each information can be acquired at the same timing.
  • FIG. 20 is a block diagram showing the configuration of the solar beam information providing system according to the ninth embodiment of the present invention.
  • the solar beam information providing system 300 of this embodiment has a server 301.
  • the server 301 acquires the above-mentioned direction-specific sunlight intensity information and provides it to an external application operating outside the server 301 via the API 309.
  • API is an abbreviation for Application Programming Interface.
  • the API 309 may be, for example, a web API. Web is an abbreviation for World Wide Web.
  • the server 301 is an example of an information processing device.
  • API 309 is provided on the cloud, and sunlight information is provided by being called from various other APIs and applications.
  • the solar beam information providing system 300 may store and store the calculation condition 303 input via the API 309, and collectively calculate the direction-specific solar beam intensity information by the simulation program 302. At this time, the cumulative calculation may be performed for a period such as one day or one year.
  • the API 309 receives the input of the calculation condition 303 from the external application and outputs the calculation result 304 to the external application.
  • the calculation condition 303 includes a "position” corresponding to the location information.
  • the calculation condition 303 includes a "time” corresponding to the date and time information.
  • the calculation condition 303 includes a "direction” corresponding to the direction information.
  • the API 309 receives the input of the calculation condition 303 from the external application (for example, receives it via the network) and hands it over to the simulation program 302.
  • the server 301 has a simulation program 302.
  • the server 301 acquires atmospheric information from the storage unit 305 that stores atmospheric information as calculation condition data.
  • the server 301 acquires the altitude information from the storage unit 306 that stores the altitude information as the calculation condition data.
  • the server 301 acquires the meteorological satellite information from the storage unit 307 that stores the meteorological satellite information as the calculation condition data.
  • the server 301 acquires the map information from the storage unit 308 that stores the map information as the calculation condition data.
  • the server 301 provides date and time information which is information about the date and time, place information which is information about the place, and sunlight intensity information which is information about the sun ray intensity at the place indicated by the date and time information and the place information. Store in association with each other.
  • the server 301 executes the simulation program 302.
  • the simulation program 302 has a first calculation unit that calculates the sunlight intensity information associated with the input calculation condition 303.
  • the simulation program 302 has a second calculation unit that calculates direction-specific sunlight intensity information using the calculation results of the first calculation unit and using the above-mentioned atmospheric information, altitude information, meteorological satellite information, and map information. Further, the simulation program 302 provides the direction-specific sunlight intensity information calculated by the second calculation unit as the calculation result 304 to an external application via the API 309 (for example, transmitted via a network).
  • the calculation result 304 includes the sun ray information.
  • Sunlight information includes information about ultraviolet rays, information about visible light, information about infrared rays, and information about the amount of solar radiation.
  • FIG. 21 is a block diagram showing the configuration of the solar beam information providing system according to the tenth embodiment of the present invention.
  • the solar beam information providing system 400 of this embodiment has a server 401.
  • the server 401 acquires the above-mentioned direction-specific sunlight intensity information and provides it to an external application operating outside the server 401 via the API 409.
  • the API 409 may be, for example, a web API.
  • the server 401 is an example of an information processing device.
  • the external application operates on a mobile terminal 410 such as a smartphone or PDA.
  • the mobile terminal 410 is an example of an information processing device.
  • the solar beam information providing system 400 may store and store the calculation condition 403 input via the API 409, and collectively calculate the direction-specific solar beam intensity information by the simulation program 402. At this time, the cumulative calculation may be performed for a period such as one day or one year.
  • the mobile terminal 410 has a location information acquisition unit (for example, a GPS function unit) that automatically acquires location information.
  • the location information acquisition unit may acquire location information by manually inputting the location information by the user.
  • the "position" included in the calculation condition 403 is acquired by the location information acquisition unit and is input to the simulation program 402 via the API 409.
  • the mobile terminal 410 has a date / time information acquisition unit (for example, a built-in clock) that automatically acquires date / time information.
  • the date and time information acquisition unit may acquire the date and time information by manually inputting the date and time information by the user.
  • the "time" included in the calculation condition 403 is acquired by the date and time information acquisition unit, and is input to the simulation program 402 via the API 409.
  • the mobile terminal 410 has a direction information acquisition unit (for example, a built-in gyro sensor) that automatically acquires direction information.
  • the direction information acquisition unit may acquire direction information by manually inputting the direction information by the user.
  • the "direction" included in the calculation condition 403 is acquired by the direction information acquisition unit and input to the simulation program 402 via the API 409.
  • the server 401 has an API 409.
  • the API 409 receives the input of the calculation condition 403 from the external application operating on the mobile terminal 410, and outputs the calculation result 404 to the external application.
  • Calculation condition 403 includes a "position” corresponding to location information.
  • the calculation condition 403 includes a "time” corresponding to the date and time information.
  • the calculation condition 403 includes a "direction” corresponding to the direction information.
  • the API 409 receives the input of the calculation condition 403 from the external application (for example, receives it via the network) and hands it over to the simulation program 402.
  • the server 401 has a simulation program 402.
  • the server 401 acquires atmospheric information from the storage unit 405 that stores atmospheric information as calculation condition data.
  • the server 401 acquires the altitude information from the storage unit 406 that stores the altitude information as the calculation condition data.
  • the server 401 acquires the meteorological satellite information from the storage unit 407 that stores the meteorological satellite information as the calculation condition data.
  • the server 401 acquires the map information from the storage unit 408 that stores the map information as the calculation condition data.
  • the server 401 provides date and time information which is information about the date and time, place information which is information about the place, and sunlight intensity information which is information about the sun ray intensity at the place indicated by the date and time information and the place information. Store in association with each other.
  • the server 401 executes the simulation program 402.
  • the simulation program 402 has a first calculation unit that calculates the sunlight intensity information associated with the input calculation condition 403.
  • the simulation program 402 has a second calculation unit that calculates direction-specific sunlight intensity information using the calculation results of the first calculation unit and using the above-mentioned atmospheric information, altitude information, meteorological satellite information, and map information. Further, the simulation program 402 provides the direction-specific sunlight intensity information calculated by the second calculation unit as the calculation result 404 to an external application operating on the mobile terminal 410 via the API 409 (for example, transmitted via a network).
  • the calculation result 404 includes the sun ray information.
  • Sunlight information includes information about ultraviolet rays, information about visible light, information about infrared rays, and information about the amount of solar radiation.
  • FIG. 22 is a block diagram showing the configuration of the solar beam information providing system according to the eleventh embodiment of the present invention.
  • the solar beam information providing system 500 of this embodiment has a server 501.
  • the server 501 acquires the above-mentioned direction-specific sunlight intensity information and provides it to an external application operating outside the server 501 via the API 509.
  • the API 509 may be, for example, a web API.
  • Server 501 is an example of an information processing device.
  • the external application runs on PC511.
  • PC is an abbreviation for Personal Computer.
  • PC511 is an example of an information processing device.
  • the PC511 has a location information acquisition unit that acquires location information by manually inputting location information by the user.
  • the location information acquisition unit may be one that automatically acquires location information (for example, a GPS function unit).
  • the "position" included in the calculation condition 503 is acquired by the location information acquisition unit and is input to the simulation program 502 via the API 509.
  • PC511 has a date / time information acquisition unit (for example, a built-in clock) that automatically acquires date / time information.
  • the date and time information acquisition unit may acquire the date and time information by manually inputting the date and time information by the user.
  • the "time" included in the calculation condition 503 is acquired by the date and time information acquisition unit, and is input to the simulation program 502 via the API 509.
  • the PC 511 has a direction information acquisition unit that acquires direction information by manually inputting direction information by the user.
  • the direction information acquisition unit may be one that automatically acquires direction information (for example, a built-in gyro sensor).
  • the "direction" included in the calculation condition 503 is acquired by the direction information acquisition unit and input to the simulation program 502 via the API 509.
  • the API 509 receives the input of the calculation condition 503 from the external application running on the PC 511, and outputs the calculation result 504 to the external application.
  • the calculation condition 503 includes a "position” corresponding to the location information.
  • the calculation condition 503 includes a "time” corresponding to the date and time information.
  • the calculation condition 503 includes a "direction” corresponding to the direction information.
  • the API 509 receives the input of the calculation condition 503 from the external application (for example, receives it via the network) and hands it over to the simulation program 502.
  • Server 501 has a simulation program 502.
  • the server 501 acquires atmospheric information from the storage unit 505 that stores atmospheric information as calculation condition data.
  • the server 501 acquires the altitude information from the storage unit 506 that stores the altitude information as the calculation condition data.
  • the server 501 acquires the meteorological satellite information from the storage unit 507 that stores the meteorological satellite information as the calculation condition data.
  • the server 501 acquires the map information from the storage unit 508 that stores the map information as the calculation condition data.
  • the server 501 provides date and time information which is information about the date and time, place information which is information about the place, and sunlight intensity information which is information about the sun ray intensity at the place indicated by the date and time information and the place information. Store in association with each other.
  • the simulation program 502 has a first calculation unit that calculates the sunlight intensity information associated with the input calculation condition 503.
  • the simulation program 502 has a second calculation unit that calculates direction-specific sunlight intensity information using the calculation results of the first calculation unit and using the above-mentioned atmospheric information, altitude information, meteorological satellite information, and map information. Further, the simulation program 502 provides the direction-specific sunlight intensity information calculated by the second calculation unit as the calculation result 504 to an external application operating on the PC 511 via the API 509 (for example, transmitted via a network).
  • the calculation result 504 includes the sun ray information.
  • Sunlight information includes information about ultraviolet rays, information about visible light, information about infrared rays, and information about the amount of solar radiation.
  • An object of the present invention is to supply a storage medium containing a program code (computer program) that realizes the functions of the above-described embodiment to a system or device, and a program in which the computer of the supplied system or device is stored in the storage medium. It is also achieved by reading and executing the code.
  • the program code itself read from the storage medium realizes the function of the above-described embodiment, and the storage medium storing the program code constitutes the present invention.
  • the computer functions as each processing unit by executing the program, but even if a part or all of the processing is configured by a dedicated electronic circuit (hardware). I do not care.
  • the present invention is not limited to the specific examples described, but includes replacement of each configuration of each embodiment, and various within the scope of the present invention described in the claims. It can be transformed and changed.
  • the calculation result 504 may include the irradiation surface temperature.

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Abstract

より詳細な太陽光線情報をユーザが容易に得ることができる太陽光線情報提供システムを課題とする。日時情報と、場所情報と、前記日時情報で示される日時及び前記場所情報で示される場所における太陽光線強度に関する情報である太陽光線強度情報と、を対応付けて記憶する記憶部と、前記日時情報を取得する日時情報取得部と、前記場所情報を取得する場所情報取得部と、前記方向情報を取得する方向情報取得部と、前記日時情報取得部で取得した前記日時情報、前記場所情報取得部で取得した前記場所情報及び前記方向情報取得部で取得した前記方向情報を含む太陽光線問合せ情報に対応付けられた前記太陽光線強度情報を算出する第一算出部と、前記第一算出部の算出結果を用いて方向特定太陽光線強度情報を算出する第二算出部と、前記第二算出部で算出した前記方向特定太陽光線強度情報をユーザに提示する提示部と、を有する。

Description

太陽光線情報提供システム、情報処理装置及び太陽光線情報提供プログラム
 本発明は、太陽光線情報提供システム、情報処理装置及び太陽光線情報提供プログラムに関する。
 最近では、人体や生活環境に対する太陽光線(例えば紫外線、可視光線及び赤外線)の影響が知られ、太陽光線照射量(例えば紫外線照射量や日射量)について注目され始めている。例えば、特許第5524741号公報に記載の曝露量推定システムでは、位置を示す位置情報と当該位置に存在する紫外線のような曝露対象の量を示す環境情報とを対応付けて環境情報格納部に格納しておき、環境情報格納部から取得した環境情報とユーザの行動などに応じて定めた曝露率とに基づいて、曝露量の推定を行い、推定した曝露量の数値をユーザに提供する。
特許第5524741号公報
 ところで、特許第5524741号公報に記載の曝露量推定システムでは、環境情報格納部に格納してある、位置情報で特定される環境情報(花粉飛散量、紫外線量、エアロゾル量)を用いて曝露量の推定を行うが、この位置情報で特定される環境情報では、情報提供を受けるユーザは、より詳細な情報を容易に得ることができないという問題があった。
 例えば、現実世界において、紫外線照射量や日射量等のエネルギー強度を知りたい部位や場所は、必ずしも水平面や太陽光線に対して垂直な面とは限らず様々である。このような様々な部位や場所のエネルギー強度を知るためには、水平面や太陽光線に垂直なエネルギー強度から、三角関数等を利用して、実際の照射面上のエネルギー強度を算出することが考えられる。ところが、大気成分により散乱・反射した現実の天空からのエネルギー強度は、方向毎に違うので、三角関数等を利用した算出では、十分な精度が得られないという問題があった。
 本発明は以上のような課題を解決するためになされたものであり、より詳細な太陽光線情報をユーザが容易に得ることができる太陽光線情報提供システムを提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、本発明は、日時に関する情報である日時情報と、場所に関する情報である場所情報と、前記日時情報で示される日時及び前記場所情報で示される場所における太陽光線強度に関する情報である太陽光線強度情報と、を対応付けて記憶する記憶部と、前記日時情報を取得する日時情報取得部と、前記場所情報を取得する場所情報取得部と、前記方向情報を取得する方向情報取得部と、前記日時情報取得部で取得した前記日時情報、前記場所情報取得部で取得した前記場所情報及び前記方向情報取得部で取得した前記方向情報を含む太陽光線問合せ情報に対応付けられた前記太陽光線強度情報を算出する第一算出部と、前記第一算出部の算出結果を用いて方向特定太陽光線強度情報を算出する第二算出部と、前記第二算出部で算出した前記方向特定太陽光線強度情報をユーザに提示する提示部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、より詳細な太陽光線情報をユーザが容易に得ることができる太陽光線情報提供システムを提供することができる。
本発明の実施例1に係る太陽光線情報提供システムの構成を示すブロック図である。 太陽光線の照射方向について説明する図である。 地面と平行な面である照射面Aに照射される太陽光線について説明する図である。 地面と30°の角度を成す面である照射面Bに照射される太陽光線について説明する図である。 地面と90°の角度を成す面である照射面Cに照射される太陽光線について説明する図である。 照射面Eで反射されて照射面Dに照射される太陽光線について説明する図である。 他照射面の分光反射率の求め方の一例について説明する図であって、図7(a)は照射面Eが直接受ける太陽光線を測定する様子を示す図であり、図7(b)は照射面Eによる反射光を測定する様子を示す図である。 他照射面からの反射光のうち照射面に入光する光について説明する図である。 図1に示した記憶部13に記憶する情報の一例を示す図である。 図1に示した太陽光線情報提供システム10の動作を示すフローチャートである。 本発明の実施例2に係る太陽光線情報提供システムの構成を示すブロック図である。 図11に示した太陽光線情報提供システム100の動作を示すフローチャートである。 分光放射照度を示すグラフである。 照射される材質の温度上昇に関する試算条件を示す図である。 材質に応じた1時間後の温度上昇の試算例を示す図である。 図16(a)は歩道での各方向からの分光照射強度の例を示すグラフである。図16(b)は歩道での分光反射率の例を示すグラフである。 図17(a)は歩道での各方向からの分光照射強度の例を示すグラフである。図17(b)は歩道での分光反射率の例を示すグラフである。 図18(a)は歩道での各方向からの分光照射強度の例を示すグラフである。図18(b)は歩道での分光反射率の例を示すグラフである。 本発明の実施例8に係る太陽光線情報提供システムの構成を示すブロック図である。 本発明の実施例9に係る太陽光線情報提供システムの構成を示すブロック図である。 本発明の実施例10に係る太陽光線情報提供システムの構成を示すブロック図である。 本発明の実施例11に係る太陽光線情報提供システムの構成を示すブロック図である。
 以下、本発明に係る太陽光線情報提供システムについて、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、以下に示す実施形態は本発明に係るシステムの好適な具体例であり、一般的なハードウェア、ソフトウェア構成に即した種々の限定を付している場合もあるが、本発明の技術範囲は、特に本発明を限定する記載がない限り、これらの態様に限定されるものではない。また、以下に示す実施形態における構成要素は、適宜、既存の構成要素等との置き換えが可能であり、かつ、他の既存の構成要素との組み合わせを含む様々なバリエーションが可能である。したがって、以下に示す実施形態の記載をもって、特許請求の範囲に記載された発明の内容を限定するものではない。
 なお、以下の実施例では、本発明を太陽光線情報提供システムに適用し、太陽光線に関する情報、例えば日射量をユーザに提供するシステムについて説明するが、本発明は、太陽光線に含まれる、紫外線、赤外線、可視光線、又は、その他の電磁波等の個別の情報を、ユーザに提供するものであってもよい。また、以下の実施例では、太陽光線強度を日射強度ともいう。
 図1は、本発明の実施例1に係る太陽光線情報提供システムの構成を示すブロック図である。本実施例の太陽光線情報提供システム10は、例えば、コンピュータから成るサーバーマシンである。
 太陽光線情報提供システム10は、図1に示すように、詳しくは後述する太陽光線強度情報16やそのほかの各種情報を記憶する記憶部13と、通信を行う通信部17と、通信部17を介して受信した太陽光線問合せ情報に対応付けられた太陽光線強度情報16を算出する第一算出部11と、第一算出部11の算出結果を用いて方向特定太陽光線強度情報を算出する第二算出部12と、を備える。通信部17は、例えば外部と通信を行う。太陽光線問合せ情報は、日時情報14と、場所情報15と、太陽光線の照射すなわち日射を受ける照射面が向く方向を示す方向情報16aと、を含む。方向特定太陽光線強度情報は、日時情報14で示される日時及び場所情報15で示される場所における、方向情報16aで示される照射面が受ける太陽光線の強度であって、通信部17は、太陽光線問合せ情報の送信元に対し、第二算出部12が算出した方向特定太陽光線強度を示す方向特定太陽光線強度情報を送信する。図1に示す各構成は、ハードウェアで構成してもよい。また、図1に示す各構成は、太陽光線情報提供システム10がプログラムを実行することで実現することもでき、記憶部13は、太陽光線情報提供システム10で実行するプログラムを記憶してもよい。記憶部13は、データの用途に応じて、揮発性の記憶装置や不揮発性の記憶装置を有する。
 なお、太陽光線情報提供システム10において、通信部17は、太陽光線問合せ情報の送信元に対し、第一算出部11が算出した太陽光線強度情報を送信する構成としてもよい。この場合、第二算出部12の機能に相当する構成を、クライアントマシン2又は3が有することとしてもよい。すなわち、本発明は、サーバーマシンとクライアントマシンとをネットワークで接続してなる太陽光線情報提供システムであって、サーバーマシンは、日時に関する情報である日時情報14と、場所に関する情報である場所情報15と、前記日時情報で示される日時及び前記場所情報で示される場所における太陽光線強度に関する情報である太陽光線強度情報16と、を対応付けて記憶する記憶部13と、クライアントマシンと通信を行う第一通信部と、第一通信部を介して入力された太陽光線問合せ情報に対応付けられた太陽光線強度情報16を算出する第一算出部11と、を備え、第一通信部は、クライアントマシンに対し、第一算出部11が算出した太陽光線強度情報16を送信し、クライアントマシンは、サーバーマシン1と通信を行う第二通信部と、第二通信部を介して入力された太陽光線強度情報16を用いて方向特定太陽光線強度情報を算出する第二算出部(第二算出部12の機能に相当する構成)と、を備え、第二通信部(第二算出部12の機能に相当する構成)は、太陽光線問合せ情報をサーバーマシンに送信し、太陽光線問合せ情報は、日時情報14と、前記場所情報と、太陽光線の照射を受ける照射面が向く方向を示す方向情報16aと、を含む、構成としてもよい。なお、クライアントマシンとサーバーマシンとは、ネットワークを介さず、同一端末装置内にあってもよい。この場合、クライアントマシンとサーバーマシンとが同一装置であってもよいし、クライアントマシンとサーバーマシンとが例えばバス接続される構成であってもよい。クライアントマシンとサーバーマシンとが同一装置の場合、クライアントマシンとサーバーマシンとを接続するとは、クライアントマシンとしての機能を実現するプログラムとサーバーマシンとしての機能を実現するプログラムとがメモリ等を介してデータの受け渡しを行うことを指してもよい。
 記憶部13は、日時に関する情報である日時情報14と、場所に関する情報である場所情報15と、日時情報14で示される日時及び場所情報15で示される場所における太陽光線強度に関する情報である太陽光線強度情報16と、を対応付けて記憶する。
 太陽光線情報提供システム10の通信部17は、インターネットなどのネットワーク4に接続されている。ネットワーク4には、ユーザが用いるクライアントマシン2、3が接続されており、クライアントマシン2、3は、ネットワーク4を介して、太陽光線情報提供システム10と通信を行う。
 クライアントマシン2又はクライアントマシン3から、太陽光線情報提供システム10へは、ネットワーク4を介して、太陽光線問合せ情報が送信される。太陽光線問合せ情報は、日時情報14と、場所情報15と、太陽光線の照射を受ける照射面が向く方向を示す方向情報16aと、を含む。方向情報16aが示す方向は、太陽光線の照射を受ける照射面が拡がる面と直交する方向である。方向情報16aについては、図2から図5を参照して後述する。太陽光線情報提供システム10から、太陽光線問合せ情報の送信元であるクライアントマシン2又はクライアントマシン3へは、ネットワーク4を介して、算出部11による算出結果が送信される。
 第一算出部11は、太陽光線問合せ情報に含まれる日時情報と場所情報とを用いて詳しくは後述する太陽光線強度情報16を算出する。第二算出部12は、第一算出部11による算出結果を用いて、方向情報16aで示される照射面が受ける太陽光線の強度を含む情報である方向特定太陽光線強度情報を算出する。通信部17は、第二算出部12が算出した方向特定太陽光線強度を示す方向特定太陽光線強度情報を、ネットワーク4を介して、太陽光線問合せ情報の送信元であるクライアントマシン2又はクライアントマシン3に送信する。
 以下、方向情報16aについて説明する。図2は、太陽光線の照射方向について説明する図である。図3は、地面と平行な面である照射面Aに照射される太陽光線について説明する図である。図4は、地面と30°の角度を成す面である照射面Bに照射される太陽光線について説明する図である。図5は、地面と90°の角度を成す面である照射面Cに照射される太陽光線について説明する図である。図3、図4及び図5では、太陽光線の照射を受ける照射面が向く方向、すなわち方向情報16aで示される方向を「照射面の方向」と記載している。
 図2に示すように、地球上に照射される太陽光線は、太陽の向きから照射される直達日射のほか、太陽の向き以外の向きから照射される散乱日射が存在する。散乱日射は、天空全体から照射面に対して照射される。地面と平行な面である照射面Aに対しては、図3に示すように、天空全体から散乱日射及び直達日射が照射される。
 また、地面と30°の角度を成す照射面Bに対しては、図4に示すように、天空全体のうち照射面Bが向く方向から散乱日射及び直達日射が照射される。また、地面と90°の角度を成す照射面Cに対しては、図5に示すように、太陽の向きが照射面Cの裏側であるため直達日射は照射されず、天空全体のうち照射面Cが向く方向から散乱日射が照射される。また、照射面に照射される太陽光線は、照射面に直接照射される散乱日射及び直達日射のほか、地面などで反射されて照射面に照射される太陽光線も存在する。
 図3、図4及び図5を参照してわかるように、照射面が向く方向によって、照射される太陽光線の強度が大きく異なる。そこで、本実施例では、照射面が向く方向ごとに異なる方向特定太陽光線強度情報を算出し、これを、太陽光線問合せ情報の送信元であるクライアントマシン2又はクライアントマシン3に提供する。
 なお、本実施例では、散乱日射及び直達日射のほか、地面や壁面などの他照射面で反射されて照射面に照射される太陽光線も考慮することができる。この点について図6を参照して説明する。図6は、照射面Eで反射されて照射面Dに照射される太陽光線について説明する図である。
 実際の環境においては、照射面Dで受ける太陽光線の照射量は、照射面Dが直接受ける太陽光線(直達日射及び散乱日射)だけではなく、太陽光線(直達日射及び散乱日射)が地面や壁面などの他照射面(照射面E)で反射した太陽光線(反射光)も含まれている。本実施例では、照射面が受ける太陽光線の強度に、この他照射面で反射された反射光の強度も含めることにより、照射面が受ける太陽光線の強度を求める精度をさらに高めることができる。
 通常、他照射面による反射光の計算には、他照射面の反射率を用いる。物質表面の反射率は、代表的な特定波長による反射率を用いるのが一般的であるが、エネルギー強度を精度よく計算するためには、分光反射率を用いて計算するのが望ましい。ここで、他照射面の分光反射率の求め方について、図7を参照して説明する。
 図7は、他照射面の分光反射率の求め方の一例について説明する図であって、図7(a)は照射面Eが直接受ける太陽光線を測定する様子を示す図であり、図7(b)は照射面Eによる反射光を測定する様子を示す図である。図7(a)及び図7(b)に示すように、ここでは測定器50を用いる。測定器50は、分光照度計として機能する測定器である。まず、図7(a)に示すように、測定器50を用いて他照射面である照射面Eの上方からの分光照度(照射面Eに照射する太陽光線の分光照度)を測定する。また、測定器50を用いて照射面Eで反射した分光照度(太陽光線が照射面Eで反射した反射光の分光照度)を測定する。求めた照射面Eの上方からの分光照度及び照射面Eで反射した分光照度を用いて、数1により、照射面Eの分光反射率を求める。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 
 次に、数1で求めた分光反射率を用いた、照射面が受ける照射エネルギーの算出について説明する。図8は、他照射面からの反射光のうち照射面に入光する光について説明する図である。図8では、他照射面である照射面Gが地面である場合を示しており、照射面Gからの反射光のうち照射面Fに入光する割合を勘案している。照射面G(地面)から照射面Fに入光するエネルギーは、数2で算出することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 
 数2における照射面Gが受ける照射エネルギーは、例えば、図7(a)に示した方法で得ることができる。数2における反射率としては、例えば数1で求めた分光反射率を用いることができる。数2における面積比率Hは、以下に図8を参照して説明するようにして求めることができる。図8において照射面Fの向きに応じた角度θにより、照射面Fにおける地面(照射面G)の視野面積が定まる。地面である照射面Gの視野面積を定める角度θは、照射面Gが理想地面(水平)であれば、幾何的に、照射面Fと水平方向とが成す角度である。しかし実際には、地形変化を考慮したり、照射面Gのうち照射面Fから遠い位置であるほど照射面Fに入射する反射光が少なくなり寄与度が減衰することを考慮したりするのがよく、必要な精度に応じて角度θを定めるのがよい。
 照射面Fの半球面積に対する、照射面Fにおける地面の視野面積の比率が面積比率Hである。本実施例では、照射面Fが受ける照射エネルギーを求める際には、照射面Fに直接照射される散乱日射及び直達日射による照射エネルギーに、数2で求めた照射面Fに入光するエネルギーを加えることで、より高精度に求めることができる。また、数2では他照射面として地面を考慮しているが、地面による反射光のみならず、照射面Fに反射光が入射し得るすべての他照射面について考慮することで、照射面Fが受ける照射エネルギーをより高精度に求めることができる。
 図9は、図1に示した記憶部13に記憶する情報の一例を示す図である。記憶部13は、例えばデータベース形式で、図9に示す情報を記憶する。記憶部13は、第1の主キーとして、日時情報14を記憶する。日時情報14は、年、月、日及び時を含んでもよい。記憶部13は、第2の主キーとして、場所情報15を記憶する。場所情報15は、例えば東経及び北緯を用いて、地球上の位置を特定する情報である。
 記憶部13は、格納値である太陽光線強度情報16として、第1の主キー及び第2の主キーでの太陽立体角を記憶する。記憶部13は、格納値である太陽光線強度情報16として、第1の主キー及び第2の主キーでの直達日射強度を記憶する。記憶部13は、格納値である太陽光線強度情報16として、第1の主キー及び第2の主キーでの散乱日射強度を記憶する。記憶部13は、格納値である太陽光線強度情報16として、第1の主キー及び第2の主キーでのアルベド値を記憶する。なお、アルベド値は、照射された太陽光線強度に対する、反射した太陽光線強度の比である。例えば、場所情報15が或る地域においては、日時情報14が夏である日時には、地面は土であってアルベド値が低く、日時情報14が冬である日時には、地面は雪面であってアルベド値が高い。図9に示した各値は、例えば実測値を収集して、記憶部13に記憶する。太陽光線強度情報16に含まれる方向情報16aは、図9に示した格納値に含まれる。太陽光線強度情報16に含まれる情報は、例えば放射伝達方程式を解いて算出する値や、放射伝達方程式を解く過程で算出する値を含む。
 図10は、図1に示した太陽光線情報提供システム10の動作を示すフローチャートである。ステップS71では、ネットワーク4を介して、クライアントマシン2又はクライアントマシン3からの太陽光線問合せ情報を受信したか否かを判断する。太陽光線問合せ情報を受信した場合には(ステップS71:Yes)、ステップS72に進み、太陽光線問合せ情報を受信しない場合には(ステップS71:No)、ステップS71に戻る。
 ステップS72では、ステップS71で受信した太陽光線問合せ情報に基づいて、太陽光線問合せ情報に含まれる日時情報14で示される日時に、太陽光線問合せ情報に含まれる場所情報15で示される場所で受ける太陽光線の強度を含む情報である太陽光線強度情報16を算出し、記憶部13に記憶する。太陽光線強度情報16は、例えば、放射伝達方程式を用いて算出する。
 ステップS73では、ステップS72で算出した太陽光線強度情報16に対し、方向情報16を入力値とした数学的計算を行うことで、日時情報14で示される日時に、太陽光線問合せ情報に含まれる場所情報15で示される場所で、方向情報16aで示される照射面が受ける太陽光線強度情報である、方向特定太陽光線強度情報を算出する。
 ステップS74では、ステップS73で算出した方向特定太陽光線強度を示す方向特定太陽光線強度情報を、今回の太陽光線問合せ情報の送信元であるクライアントマシン2又はクライアントマシン3に、ネットワーク4を介して送信する。クライアントマシン2又はクライアントマシン3は、日時情報14、場所情報15及び方向情報16aを含む太陽光線問合せ情報を太陽光線情報提供システム10に送信するだけで、方向特定太陽光線強度情報を得ることができ、より詳細な太陽光線情報を容易に得ることができる。クライアントマシン2又はクライアントマシン3は、太陽光線情報提供システム10から得た方向特定太陽光線強度情報を用いて、エンドユーザに対して様々なアプリケーションを提供することができる。
 図11は、本発明の実施例2に係る太陽光線情報提供システムの構成を示すブロック図である。本実施例の太陽光線情報提供システム100は、例えば、コンピュータから成るサーバーマシンである。
 太陽光線情報提供システム100は、図11に示すように、日時情報と場所情報とを用いて詳しくは後述する太陽光線強度情報116を予め算出する第一算出部110と、第一算出部110が算出した太陽光線強度情報116やそのほかの各種情報を記憶する記憶部113と、通信を行う通信部117と、通信部117を介して入力された太陽光線問合せ情報に対応付けられた太陽光線強度情報116を記憶部113から抽出する抽出部111と、抽出部111が抽出した太陽光線強度情報116を用いて方向特定太陽光線強度情報を算出する第二算出部112と、を備える。通信部117は、例えば外部と通信を行う。太陽光線問合せ情報は、日時情報114と、場所情報115と、方向情報116aと、を含む。方向特定太陽光線強度情報は、日時情報114で示される日時及び場所情報115で示される場所における、方向情報116aで示される照射面が受ける太陽光線の強度を含む情報である。通信部117は、太陽光線問合せ情報の送信元に対し、第二算出部112が算出した方向特定太陽光線強度情報を送信する。図11に示す各構成は、ハードウェアで構成してもよい。また、図11に示す各構成は、太陽光線情報提供システム100がプログラムを実行することで実現することもでき、記憶部113は、太陽光線情報提供システム100で実行するプログラムを記憶してもよい。記憶部113は、データの用途に応じて、揮発性の記憶装置や不揮発性の記憶装置を有する。
 なお、太陽光線情報提供システム100において、通信部117は、太陽光線問合せ情報の送信元に対し、抽出部111が抽出した太陽光線強度情報を送信する構成としてもよい。この場合、第二算出部112の機能に相当する構成を、クライアントマシン2又は3が有することとしてもよい。すなわち、本発明は、サーバーマシンとクライアントマシンとをネットワークで接続してなる太陽光線情報提供システムであって、サーバーマシンは、日時に関する情報である日時情報114で示される日時及び場所に関する情報である場所情報115で示される場所における太陽光線強度に関する情報である太陽光線強度情報116を算出する第一算出部110と、日時情報114と、場所情報115と、第一算出部110が算出した太陽光線強度情報116と、を対応付けて記憶する記憶部113と、クライアントマシンと通信を行う第一通信部と、第一通信部を介して入力された太陽光線問合せ情報に対応付けられた太陽光線強度情報116を記憶部113から抽出する抽出部111と、を備え、第一通信部は、クライアントマシンに対し、抽出部111が抽出した太陽光線強度情報116を送信し、クライアントマシンは、サーバーマシンと通信を行う第二通信部と、第二通信部を介して入力された太陽光線強度情報116を用いて方向特定太陽光線強度情報を算出する第二算出部(第二算出部112の機能に相当する構成)と、を備え、第二通信部は、太陽光線問合せ情報をサーバーマシンに送信し、太陽光線問合せ情報は、日時情報114と、場所情報115と、太陽光線の照射を受ける照射面が向く方向を示す方向情報116aと、を含む、構成としてもよい。
 記憶部113は、日時に関する情報である日時情報114と、場所に関する情報である場所情報115と、日時情報114で示される日時及び場所情報115で示される場所における太陽光線強度に関する情報である太陽光線強度情報116(第一算出部110が算出した太陽光線強度情報116)と、を対応付けて記憶する。
 太陽光線情報提供システム100の通信部117は、インターネットなどのネットワーク4に接続されている。ネットワーク4には、ユーザが用いるクライアントマシン2、3が接続されており、クライアントマシン2、3は、ネットワーク4を介して、太陽光線情報提供システム100と通信を行う。
 クライアントマシン2又はクライアントマシン3から、太陽光線情報提供システム100へは、ネットワーク4を介して、太陽光線問合せ情報が送信される。太陽光線問合せ情報は、日時情報114と、場所情報115と、方向情報116aと、を含む。太陽光線情報提供システム100から、太陽光線問合せ情報の送信元であるクライアントマシン2又はクライアントマシン3へは、ネットワーク4を介して、抽出部112による抽出結果である方向特定太陽光線強度情報が送信される。
 なお、本実施例において、記憶部113に記憶する情報の一例は、図9に示した情報である。
 図12は、図11に示した太陽光線情報提供システム100の動作を示すフローチャートである。ステップS91では、日時情報と場所情報を用いて、すべての日時におけるすべての場所の太陽光線強度情報116が含む情報を算出する。この太陽光線強度情報116が含む情報の算出には、例えば、放射伝達方程式を用いる。すなわち、太陽光線強度情報116が含む情報は、例えば放射伝達方程式を解いて算出する値や、放射伝達方程式を解く過程で算出する値を含む。ステップS92では、ステップS91で算出した太陽光線強度情報116が含む情報を記憶部113に記憶する。
 続いて、ネットワーク4を介して、クライアントマシン2又はクライアントマシン3からの太陽光線問合せ情報を受信した場合には(ステップS93:Yes)、ステップS94に進み、太陽光線問合せ情報を受信しない場合には(ステップS93:No)、ステップS90に戻る。なお、太陽光線強度情報116が含む情報の算出、算出した情報の記憶部13への記憶は、クライアントマシン2又は3からの太陽光線問合せ情報を受信する処理を実施する前に、すべて済ませてしまっておいてもよいし、例えば今まで入手不可能だった地域のデータが新たに入手できた場合などにはその都度更新してもよい。
 ステップS94では、クライアントマシン2又はクライアントマシン3からの受信データに含まれる太陽光線問合せ情報に基づき、記憶部113から太陽光線強度情報116の抽出を行う。すなわち、太陽光線問合せ情報に含まれる日時情報114、場所情報115に該当する太陽光線強度情報116を、記憶部113から抽出する。ステップS94ではさらに、抽出した太陽光線強度情報116の値に対し、方向情報116aを入力値とした数学的計算を行うことで、日時情報14で示される日時に、太陽光線問合せ情報に含まれる場所情報15で示される場所で、方向情報116aで示される照射面が受ける太陽光線の強度を含む情報である方向特定太陽光線強度情報を算出する。
 ステップS95では、ステップS94で算出した方向特定太陽光線強度情報を、今回の太陽光線問合せ情報の送信元であるクライアントマシン2又はクライアントマシン3に、ネットワーク4を介して送信する。クライアントマシン2又はクライアントマシン3は、日時情報114、場所情報115及び方向情報116aを含む太陽光線問合せ情報を太陽光線情報提供システム100に送信するだけで、方向特定太陽光線強度情報を得ることができ、より詳細な太陽光線情報を容易に得ることができる。クライアントマシン2又はクライアントマシン3は、太陽光線情報提供システム100から得た方向特定太陽光線強度情報を用いて、エンドユーザに対して様々なアプリケーションを提供することができる。
 また、本実施例では、太陽光線強度情報116を予め算出しておくので、クライアントマシン2又はクライアントマシン3から太陽光線問合せ情報を受信してから算出する場合と比べて、応答が早く、より高い即時性をもって方向特定太陽光線強度情報を提供することができる。
 <照射熱量の算定>
 本実施例では、図1に示した構成において、太陽光線情報提供システム10は、照射熱量を算出することができる。図13は、分光放射照度を示すグラフである。図13において、横軸は光の波長であり、縦軸は分光放射照度である。図13では、上述の実施例1に基づき、照射面に対する天空のエネルギー強度をシミュレーションで算出した後、照射面に照射される熱量を算出した結果を示す。また、図13は、2016年6月20日の12:00~1300に宮古島に配置した照射面が受ける熱量の算出例である。本実施例によれば、照射面に照射されるエネルギーの積算値は1,029.8[W/m]であることが求まり、照射面が受ける熱量は3,707,358[J/m]であることが求まる。
 本実施例により、計測の困難であった高層構造物などや、森林が受ける照射熱量の予測が可能となり、構造物の防御設計や、森林植林計画に活用することが可能である。
 <構造物に照射される照射量の算定>
 本実施例では、図1に示した構成において、太陽光線情報提供システム10は、実施例3で求めた結果である照射面が受ける熱量から、照射される材質(照射面を有する照射材の材質)に応じた温度上昇を予測することができる。本実施例では、この照射面の温度上昇予測について説明する。図14は、照射される材質の温度上昇に関する試算条件を示す図である。図14に示すように、本実施例では、照射材J1の照射面J2の太陽光線が入射した場合であって、照射面J2の反射率は30%であるとする。また、照射材J1からの熱放射はゼロであるとする。また、照射材J1からの熱伝達、熱伝導はゼロであるとする。
 図15は、材質に応じた1時間後の温度上昇の試算例を示す図である。照射面J2の反射率が30%である照射材J1に3,707,358[J/m]の熱量の太陽光線が入射されると、照射面J2での反射熱量は1,112,207[J/m]であり、照射材J1の吸収熱量は2,595,151[J/m]である。図15に示す材質ごとの熱特性を考慮すると、図15に示すように、材質ごとの1時間後の温度上昇を試算することができる。例えば、照射材J1の材質が鋼材の場合は、熱容量が18864[J/K]であることから、1時間に受ける熱量は、2595.151[J/m2]×1[m]/18864[J/K]=137.6[K]となる。したがって、当初20[℃]の鋼材の温度は、1時間後に20[℃]+137.6[K]=157.6[℃]に上昇する。同様に、当初20[℃]のガラスウール保温板の温度は、20[℃]+25745.5[K]=25765.5[℃]に上昇する。なお、ここで、照射材J1の材質モデルの形状は1mx1mx厚さ5mmであるとする。また、この試算は、照射材J1からの放熱(熱放射、熱伝導、熱伝達など)がないと仮定した場合の試算である。現実には、照射材J1からの放熱があるので、これほど温度上昇することはない。試算においては必要に応じて放熱を考慮すればよい。この試算により、高所や人が近づけずに計測が困難であった構造物や、土地などの照射面における、温度上昇の予測が可能となり、本実施例によれば、構造物の劣化予測や、森林植林計画に活用することが可能である。
 <他照射面での反射の参入(歩道の例)>
 本実施例では、図1に示した構成において、太陽光線情報提供システム10は、歩道の反射率に基づき反射エネルギーを算出し、照射面に照射される照射量を算出することができる。歩道の反射率は、例えば、図7(a)及び図7(b)を参照して説明した方法で求めることができる。図16(a)は歩道での各方向からの分光照射強度の例を示すグラフである。図16(a)において、横軸は光の波長であり、縦軸は照射強度である。図16(b)は歩道での分光反射率の例を示すグラフである。図16(b)において、横軸は光の波長であり、縦軸は分光反射率である。図16(b)を参照すると、歩道の分光反射率が10~20%であることがわかる。
 <他照射面での反射の参入(草地、例えば芝生の例)>
 本実施例では、図1に示した構成において、太陽光線情報提供システム10は、草地の反射率に基づき反射エネルギーを算出し、照射面に照射される照射量を算出することができる。草地の反射率は、例えば、図7(a)及び図7(b)を参照して説明した方法で求めることができる。図17(a)は草地での各方向からの分光照射強度の例を示すグラフである。図17(a)において、横軸は光の波長であり、縦軸は照射強度である。図17(b)は草地での分光反射率の例を示すグラフである。図17(b)において、横軸は光の波長であり、縦軸は分光反射率である。図17(b)を参照すると、草地の分光反射率が5~10%であることがわかる。また、図17(b)を参照すると、草地では近赤外で反射率が急増していることがわかる。
 <他照射面での反射の参入(アスファルトの例)>
 本実施例では、図1に示した構成において、太陽光線情報提供システム10は、アスファルトの反射率に基づき反射エネルギーを算出し、照射面に照射される照射量を算出することができる。アスファルトの反射率は、例えば、図7(a)及び図7(b)を参照して説明した方法で求めることができる。図18(a)はアスファルトでの各方向からの分光照射強度の例を示すグラフである。図18(a)において、横軸は光の波長であり、縦軸は照射強度である。図18(b)はアスファルトでの分光反射率の例を示すグラフである。図18(b)において、横軸は光の波長であり、縦軸は分光反射率である。図18(b)を参照すると、アスファルトの分光反射率が5%であることがわかる。
 図19は、本発明の実施例8に係る太陽光線情報提供システムの構成を示すブロック図である。本実施例の太陽光線情報提供システム200は、スマートフォン、PDAなどのモバイル端末で構成されるモバイル端末201を有する。PDAは、Personal Digital Assistantの略称である。モバイル端末201は、情報処理装置の一例である。本実施例では、モバイル端末201において、上述した方向特定太陽光線強度情報を取得し、ユーザに提示する。
 モバイル端末201は、自動で場所情報を取得する場所情報取得部(例えばGPS機能部)を有する。この場所情報取得部は、ユーザが手動で場所情報を入力することにより場所情報を取得するものであってもよい。計算条件203に含まれる「位置」は、場所情報取得部によってシミュレーションプログラム202に入力される。
 モバイル端末201は、自動で日時情報を取得する日時情報取得部(例えば内蔵時計)を有する。この日時情報取得部は、ユーザが手動で日時情報を入力することにより日時情報を取得するものであってもよい。計算条件203に含まれる「時間」は、日時情報取得部によってシミュレーションプログラム202に入力される。
 モバイル端末201は、自動で方向情報を取得する方向情報取得部(例えば内蔵ジャイロセンサ)を有する。この方向情報取得部は、ユーザが手動で方向情報を入力することにより方向情報を取得するものであってもよい。計算条件203に含まれる「方向」は、方向情報取得部によってシミュレーションプログラム202に入力される。
 モバイル端末201は、計算条件データとしての大気情報を記憶した記憶部205を有する。モバイル端末201は、計算条件データとしての標高情報を記憶した記憶部206から標高情報を適宜取得する。標高情報は、例えば国土交通省が提供するAPIから取得することができる。モバイル端末201は、計算条件データとしての気象衛星情報を記憶した記憶部207から気象衛星情報を適宜取得する。モバイル端末201は、計算条件データとしての地図情報を記憶した記憶部208から地図情報を適宜取得する。モバイル端末201は、記憶部206、207及び208からの各種情報をあらかじめ取得しておき、オフラインで動作するようにしてもよいし、各種情報を必要に応じて記憶部206、207及び208から取得するようにしてもよい。大気情報を記憶した記憶部205もモバイル端末201の外部に設け、モバイル端末201は必要に応じて記憶部205から大気情報を取得するようにしてもよい。モバイル端末201は、日時に関する情報である日時情報と、場所に関する情報である場所情報と、日時情報で示される日時及び場所情報で示される場所における太陽光線強度に関する情報である太陽光線強度情報と、を対応付けて記憶する。モバイル端末201は、日時に関する情報である日時情報と、場所に関する情報である場所情報と、方向に関する情報である方向情報と、日時情報で示される日時、場所情報で示される場所及び方向情報で示される方向における太陽光線強度に関する情報である方向特定太陽光線強度情報と、を対応付けて記憶するものであってもよい。
 モバイル端末201は、シミュレーションプログラム202を実行する。シミュレーションプログラム202は、入力された計算条件203(日時情報及び場所情報)に対応付けられた太陽光線強度情報を算出する第一算出部を有する。シミュレーションプログラム202は、第一算出部の算出結果を用いて、また入力された計算条件203(方向情報)、上記大気情報、標高情報、気象衛星情報および地図情報を用いて方向特定太陽光線強度情報を算出する第二算出部を有する。さらにシミュレーションプログラム202は、第二算出部で算出した方向特定太陽光線強度情報を計算結果204としてユーザに提示する。計算結果204は、太陽光線情報を含む。太陽光線情報は、紫外線についての情報、可視光線についての情報、赤外線についての情報、及び日射量についての情報を含む。シミュレーションプログラム202は、入力された計算条件203(日時情報、場所情報及び方向情報)に対応付けられた太陽光線強度情報を算出する第一算出部を有し、第一算出部の算出結果を用いて、また上記大気情報、標高情報、気象衛星情報および地図情報を用いて方向特定太陽光線強度情報を算出する第二算出部を有するものであってもよい。
 本実施例によれば、モバイル端末201で計算条件203を自動で取得することにより、日時・場所・方向といった入力条件を同時に揃えることができ、入力条件に応じた方向特定太陽光線強度情報を算出することができる。本実施例によれば、日時情報は、内蔵時計で取得することができ、場所情報は内蔵GPS機能で取得することができ、方向情報は、所望の方向にモバイル端末201を向け、その向けた方向を内蔵ジャイロセンサで取得することができるので、各情報を同じタイミングで取得することができる。
 図20は、本発明の実施例9に係る太陽光線情報提供システムの構成を示すブロック図である。本実施例の太陽光線情報提供システム300は、サーバー301を有する。本実施例では、サーバー301において、上述した方向特定太陽光線強度情報を取得し、API309を介して、サーバー301の外部で動作する外部アプリケーションに対して提供する。APIは、Application Programming Interfaceの略称である。API309は、例えば、web APIであってもよい。webは、World Wide Webの略称である。サーバー301は、情報処理装置の一例である。本実施例では、例えば、クラウド上にAPI309を提供し、他の各種APIやアプリケーションからコールされることで、太陽光線情報を提供する。太陽光線情報提供システム300は、API309を介して入力された計算条件303を格納し、蓄積しておき、まとめてシミュレーションプログラム302で方向特定太陽光線強度情報を計算するようにしてもよい。このとき、1日や1年間といった期間を定めた積算計算をしてもよい。
 サーバー301は、API309を有する。API309は、外部アプリケーションから計算条件303の入力を受け、外部アプリケーションに対して計算結果304を出力する。計算条件303は、場所情報に対応する「位置」を含む。計算条件303は、日時情報に対応する「時間」を含む。計算条件303は、方向情報に対応する「方向」を含む。
 API309は、外部アプリケーションから計算条件303の入力を受け付け(例えばネットワークを介して受信)、シミュレーションプログラム302に引き渡す。サーバー301は、シミュレーションプログラム302を有する。
 サーバー301は、計算条件データとしての大気情報を記憶した記憶部305から大気情報を取得する。サーバー301は、計算条件データとしての標高情報を記憶した記憶部306から標高情報を取得する。サーバー301は、計算条件データとしての気象衛星情報を記憶した記憶部307から気象衛星情報を取得する。サーバー301は、計算条件データとしての地図情報を記憶した記憶部308から地図情報を取得する。サーバー301は、日時に関する情報である日時情報と、場所に関する情報である場所情報と、日時情報で示される日時及び場所情報で示される場所における太陽光線強度に関する情報である太陽光線強度情報と、を対応付けて記憶する。
 サーバー301は、シミュレーションプログラム302を実行する。シミュレーションプログラム302は、入力された計算条件303に対応付けられた太陽光線強度情報を算出する第一算出部を有する。シミュレーションプログラム302は、第一算出部の算出結果を用いて、また上記大気情報、標高情報、気象衛星情報および地図情報を用いて方向特定太陽光線強度情報を算出する第二算出部を有する。さらにシミュレーションプログラム302は、第二算出部で算出した方向特定太陽光線強度情報を計算結果304として、API309を介して外部アプリケーションに提供(例えばネットワークを介して送信)する。計算結果304は、太陽光線情報を含む。太陽光線情報は、紫外線についての情報、可視光線についての情報、赤外線についての情報、及び日射量についての情報を含む。
 図21は、本発明の実施例10に係る太陽光線情報提供システムの構成を示すブロック図である。本実施例の太陽光線情報提供システム400は、サーバー401を有する。本実施例では、サーバー401において、上述した方向特定太陽光線強度情報を取得し、API409を介して、サーバー401の外部で動作する外部アプリケーションに対して提供する。API409は、例えば、web APIであってもよい。サーバー401は、情報処理装置の一例である。本実施例において外部アプリケーションは、スマートフォン、PDAなどのモバイル端末410で動作する。モバイル端末410は、情報処理装置の一例である。太陽光線情報提供システム400は、API409を介して入力された計算条件403を格納し、蓄積しておき、まとめてシミュレーションプログラム402で方向特定太陽光線強度情報を計算するようにしてもよい。このとき、1日や1年間といった期間を定めた積算計算をしてもよい。
 モバイル端末410は、自動で場所情報を取得する場所情報取得部(例えばGPS機能部)を有する。この場所情報取得部は、ユーザが手動で場所情報を入力することにより場所情報を取得するものであってもよい。計算条件403に含まれる「位置」は、場所情報取得部で取得され、API409を介してシミュレーションプログラム402に入力される。
 モバイル端末410は、自動で日時情報を取得する日時情報取得部(例えば内蔵時計)を有する。この日時情報取得部は、ユーザが手動で日時情報を入力することにより日時情報を取得するものであってもよい。計算条件403に含まれる「時間」は、日時情報取得部で取得され、API409を介してシミュレーションプログラム402に入力される。
 モバイル端末410は、自動で方向情報を取得する方向情報取得部(例えば内蔵ジャイロセンサ)を有する。この方向情報取得部は、ユーザが手動で方向情報を入力することにより方向情報を取得するものであってもよい。計算条件403に含まれる「方向」は、方向情報取得部で取得され、API409を介してシミュレーションプログラム402に入力される。
 サーバー401は、API409を有する。API409は、モバイル端末410で動作する外部アプリケーションから計算条件403の入力を受け、外部アプリケーションに対して計算結果404を出力する。計算条件403は、場所情報に対応する「位置」を含む。計算条件403は、日時情報に対応する「時間」を含む。計算条件403は、方向情報に対応する「方向」を含む。
 API409は、外部アプリケーションから計算条件403の入力を受け付け(例えばネットワークを介して受信)、シミュレーションプログラム402に引き渡す。サーバー401は、シミュレーションプログラム402を有する。
 サーバー401は、計算条件データとしての大気情報を記憶した記憶部405から大気情報を取得する。サーバー401は、計算条件データとしての標高情報を記憶した記憶部406から標高情報を取得する。サーバー401は、計算条件データとしての気象衛星情報を記憶した記憶部407から気象衛星情報を取得する。サーバー401は、計算条件データとしての地図情報を記憶した記憶部408から地図情報を取得する。サーバー401は、日時に関する情報である日時情報と、場所に関する情報である場所情報と、日時情報で示される日時及び場所情報で示される場所における太陽光線強度に関する情報である太陽光線強度情報と、を対応付けて記憶する。
 サーバー401は、シミュレーションプログラム402を実行する。シミュレーションプログラム402は、入力された計算条件403に対応付けられた太陽光線強度情報を算出する第一算出部を有する。シミュレーションプログラム402は、第一算出部の算出結果を用いて、また上記大気情報、標高情報、気象衛星情報および地図情報を用いて方向特定太陽光線強度情報を算出する第二算出部を有する。さらにシミュレーションプログラム402は、第二算出部で算出した方向特定太陽光線強度情報を計算結果404として、API409を介してモバイル端末410で動作する外部アプリケーションに提供(例えばネットワークを介して送信)する。計算結果404は、太陽光線情報を含む。太陽光線情報は、紫外線についての情報、可視光線についての情報、赤外線についての情報、及び日射量についての情報を含む。
 図22は、本発明の実施例11に係る太陽光線情報提供システムの構成を示すブロック図である。本実施例の太陽光線情報提供システム500は、サーバー501を有する。本実施例では、サーバー501において、上述した方向特定太陽光線強度情報を取得し、API509を介して、サーバー501の外部で動作する外部アプリケーションに対して提供する。API509は、例えば、web APIであってもよい。サーバー501は、情報処理装置の一例である。本実施例において外部アプリケーションは、PC511で動作する。PCは、Personal Computerの略称である。PC511は、情報処理装置の一例である。
 PC511は、ユーザが手動で場所情報を入力することにより場所情報を取得する場所情報取得部を有する。この場所情報取得部は、自動で場所情報を取得するもの(例えばGPS機能部)であってもよい。計算条件503に含まれる「位置」は、場所情報取得部で取得され、API509を介してシミュレーションプログラム502に入力される。
 PC511は、自動で日時情報を取得する日時情報取得部(例えば内蔵時計)を有する。この日時情報取得部は、ユーザが手動で日時情報を入力することにより日時情報を取得するものであってもよい。計算条件503に含まれる「時間」は、日時情報取得部で取得され、API509を介してシミュレーションプログラム502に入力される。
 PC511は、ユーザが手動で方向情報を入力することにより方向情報を取得する方向情報取得部を有する。この方向情報取得部は、自動で方向情報を取得するもの(例えば内蔵ジャイロセンサ)であってもよい。計算条件503に含まれる「方向」は、方向情報取得部で取得され、API509を介してシミュレーションプログラム502に入力される。
 サーバー501は、API509を有する。API509は、PC511で動作する外部アプリケーションから計算条件503の入力を受け、外部アプリケーションに対して計算結果504を出力する。計算条件503は、場所情報に対応する「位置」を含む。計算条件503は、日時情報に対応する「時間」を含む。計算条件503は、方向情報に対応する「方向」を含む。
 API509は、外部アプリケーションから計算条件503の入力を受け付け(例えばネットワークを介して受信)、シミュレーションプログラム502に引き渡す。サーバー501は、シミュレーションプログラム502を有する。
 サーバー501は、計算条件データとしての大気情報を記憶した記憶部505から大気情報を取得する。サーバー501は、計算条件データとしての標高情報を記憶した記憶部506から標高情報を取得する。サーバー501は、計算条件データとしての気象衛星情報を記憶した記憶部507から気象衛星情報を取得する。サーバー501は、計算条件データとしての地図情報を記憶した記憶部508から地図情報を取得する。サーバー501は、日時に関する情報である日時情報と、場所に関する情報である場所情報と、日時情報で示される日時及び場所情報で示される場所における太陽光線強度に関する情報である太陽光線強度情報と、を対応付けて記憶する。
 サーバー501は、シミュレーションプログラム502を実行する。シミュレーションプログラム502は、入力された計算条件503に対応付けられた太陽光線強度情報を算出する第一算出部を有する。シミュレーションプログラム502は、第一算出部の算出結果を用いて、また上記大気情報、標高情報、気象衛星情報および地図情報を用いて方向特定太陽光線強度情報を算出する第二算出部を有する。さらにシミュレーションプログラム502は、第二算出部で算出した方向特定太陽光線強度情報を計算結果504として、API509を介してPC511で動作する外部アプリケーションに提供(例えばネットワークを介して送信)する。計算結果504は、太陽光線情報を含む。太陽光線情報は、紫外線についての情報、可視光線についての情報、赤外線についての情報、及び日射量についての情報を含む。
 以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は、これらの実施形態に限定されるものではない。本発明の目的は、上述の実施例の機能を実現するプログラムコード(コンピュータプログラム)を格納した記憶媒体をシステムあるいは装置に供給し、供給されたシステムあるいは装置のコンピュータが記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行することによっても達成される。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が上述した実施例の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。また、上述した実施形態では、コンピュータがプログラムを実行することにより、各処理部として機能するものとしたが、処理の一部または全部を専用の電子回路(ハードウェア)で構成するようにしても構わない。本発明は、説明された特定の実施例に限定されるものではなく、各実施例の各構成同士の置換を含み、特許請求の範囲に記載された本発明の趣旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。例えば、計算結果504に照射面温度を含むようにしてもよい。
 本出願は、2019年9月25日に出願された日本特許出願である特願2019-173926号に基づく優先権を主張し、当該日本特許出願に記載されたすべての記載内容を援用する。
2、3 クライアントマシン
4 ネットワーク
10 太陽光線情報提供システム
11 第一算出部
12 第二算出部
13 記憶部
17 通信部

Claims (5)

  1.  日時に関する情報である日時情報と、場所に関する情報である場所情報と、前記日時情報で示される日時及び前記場所情報で示される場所における太陽光線強度に関する情報である太陽光線強度情報と、を対応付けて記憶する記憶部と、
     前記日時情報を取得する日時情報取得部と、
     前記場所情報を取得する場所情報取得部と、
     前記方向情報を取得する方向情報取得部と、
     前記日時情報取得部で取得した前記日時情報、前記場所情報取得部で取得した前記場所情報及び前記方向情報取得部で取得した前記方向情報を含む太陽光線問合せ情報に対応付けられた前記太陽光線強度情報を算出する第一算出部と、
     前記第一算出部の算出結果を用いて方向特定太陽光線強度情報を算出する第二算出部と、
     前記第二算出部で算出した前記方向特定太陽光線強度情報をユーザに提示する提示部と、
    を有することを特徴とする太陽光線情報提供システム。
  2.  日時に関する情報である日時情報と、場所に関する情報である場所情報と、前記日時情報で示される日時及び前記場所情報で示される場所における太陽光線強度に関する情報である太陽光線強度情報と、を対応付けて記憶する記憶部と、
     外部装置で実行されるプログラムである外部プログラムに対するインターフェースであるAPIと、
     前記APIを介して入力された太陽光線問合せ情報に対応付けられた前記太陽光線強度情報を算出する第一算出部と、
     前記第一算出部の算出結果を用いて方向特定太陽光線強度情報を算出する第二算出部と、
    を備え、
     前記太陽光線問合せ情報は、前記日時情報と、前記場所情報と、太陽光線の照射を受ける照射面が向く方向を示す方向情報と、を含み、
     前記方向特定太陽光線強度情報は、前記日時情報で示される日時及び前記場所情報で示される場所における、前記方向情報で示される照射面が受ける太陽光線の強度を含む情報であり、
     前記APIは、前記外部プログラムから送信された前記太陽光線問合せ情報を受信し、
     前記APIは、前記太陽光線問合せ情報の送信元である前記外部プログラムに対し、前記第二算出部が算出した前記方向特定太陽光線強度情報を送信する、
    ことを特徴とする太陽光線情報提供システム。
  3.  前記日時情報を取得する日時情報取得部と、
     前記場所情報を取得する場所情報取得部と、
     前記方向情報を取得する方向情報取得部と、
     前記日時情報取得部で取得した前記日時情報、前記場所情報取得部で取得した前記場所情報及び前記方向情報取得部で取得した前記方向情報を、請求項2に記載の太陽光線情報提供システムに送信する送信部と、
     前記送信部による前記日時情報、前記場所情報及び前記方向情報の送信に応じて、前記太陽光線情報提供システムから前記方向特定太陽光線強度情報を受信する受信部と、
    を有することを特徴とする情報処理装置。
  4.  前記日時情報のユーザによる入力を受け付ける日時情報受付部と、
     前記方向情報のユーザによる入力を受け付ける方向情報受付部と、
    を有し。
     前記日時情報取得部は、前記日時情報受付部によって入力を受け付けた前記日時情報を取得し、
     前記方向情報取得部は、前記方向情報受付部によって入力を受け付けた前記方向情報を取得する、
     ることを特徴とする請求項3に記載の情報処理装置。
  5.  コンピュータを
     日時に関する情報である日時情報と、場所に関する情報である場所情報と、前記日時情報で示される日時及び前記場所情報で示される場所における太陽光線強度に関する情報である太陽光線強度情報と、を対応付けて記憶する記憶部と、
     前記日時情報を取得する日時情報取得部と、
     前記場所情報を取得する場所情報取得部と、
     前記方向情報を取得する方向情報取得部と、
     前記日時情報取得部で取得した前記日時情報、前記場所情報取得部で取得した前記場所情報及び前記方向情報取得部で取得した前記方向情報を含む太陽光線問合せ情報に対応付けられた前記太陽光線強度情報を算出する第一算出部と、
     前記第一算出部の算出結果を用いて方向特定太陽光線強度情報を算出する第二算出部と、
     前記第二算出部で算出した前記方向特定太陽光線強度情報をユーザに提示する提示部と、
    として機能させることを特徴とする太陽光線情報提供プログラム。
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