WO2023021680A1 - 事象検出装置、事象検出システム及び事象検出方法 - Google Patents

事象検出装置、事象検出システム及び事象検出方法 Download PDF

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WO2023021680A1
WO2023021680A1 PCT/JP2021/030521 JP2021030521W WO2023021680A1 WO 2023021680 A1 WO2023021680 A1 WO 2023021680A1 JP 2021030521 W JP2021030521 W JP 2021030521W WO 2023021680 A1 WO2023021680 A1 WO 2023021680A1
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WO
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event
section
optical fiber
sensing data
fiber cable
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PCT/JP2021/030521
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English (en)
French (fr)
Inventor
忠行 岩野
Original Assignee
日本電気株式会社
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01HMEASUREMENT OF MECHANICAL VIBRATIONS OR ULTRASONIC, SONIC OR INFRASONIC WAVES
    • G01H9/00Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves by using radiation-sensitive means, e.g. optical means

Definitions

  • the present invention relates to an event detection device and the like.
  • Patent Literature 1 discloses a technique for detecting the occurrence of an event such as a person grabbing and shaking a fence by detecting vibration using an optical fiber cable laid on the fence.
  • Patent Document 2 the technique described in Patent Document 2 is also known.
  • one optical fiber cable can be laid in different manners for each section. For example, some sections of one optical fiber cable may be laid in the air and other sections of the one optical fiber cable may be laid underground. (Paragraph [0030] of Patent Document 1, see FIG. 1).
  • Patent Document 1 detects the occurrence of the same event in different sections of one optical cable (see paragraph [0030] of Patent Document 1).
  • an object of the present invention is to provide an event detection device or the like that can provide different services by optical fiber sensing for each section of one optical fiber cable.
  • the event detection device of the present invention comprises sensing data acquisition means for acquiring sensing data by performing optical fiber sensing using an optical fiber cable; A first detection means for detecting the occurrence of a first event in the first section using first sensing data based on 1 backscattered light; a second detection means for detecting the occurrence of the second event in the second interval using the second sensing data based on the backscattered light.
  • the event detection system of the present invention includes sensing data acquisition means for acquiring sensing data by performing optical fiber sensing using an optical fiber cable; A first detection means for detecting the occurrence of a first event in the first section using first sensing data based on 1 backscattered light; a second detection means for detecting the occurrence of the second event in the second interval using the second sensing data based on the backscattered light.
  • the sensing data acquisition means acquires sensing data by performing optical fiber sensing using an optical fiber cable
  • the first detection means acquires the first Using the first sensing data based on the first backscattered light generated in one section, the occurrence of the first event in the first section is detected, and the second detection means detects the first event of the optical fiber cable in the sensing data.
  • the second sensing data based on the second backscattered light generated in the two intervals, the occurrence of the second event in the second interval is detected.
  • an event detection device or the like that can provide different services by optical fiber sensing for each section of one optical fiber cable.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an event detection system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing an example of laying an optical fiber cable in the event detection system according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of a detection unit in the event detection device according to the first embodiment;
  • FIG. 4 is a block diagram showing an example of a customer system.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the hardware configuration of the event detection device according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram showing another hardware configuration of the event detection device according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a block diagram showing another hardware configuration of the event detection device according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a flow chart showing the operation of the event detection device according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a block diagram showing an event detection system according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is a block diagram showing an example of a setting unit in the event detection device according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a flow chart showing the operation of the event detection device according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a block diagram showing an event detection device according to the third embodiment.
  • FIG. 13 is a block diagram showing an event detection system according to the third embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an event detection system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing an example of laying an optical fiber cable in the event detection system according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of a detection unit in the event detection device according to the first embodiment;
  • FIG. 4 is a block diagram showing an example of a customer system. An event detection system according to the first embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 4.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an event detection system according to the first embodiment.
  • the event detection system 100 includes an optical fiber cable 1, an event detection device 2 and an output device 3.
  • a fiber optic cable 1 is optically connected to an event detector 2 .
  • the event detection device 2 is connected to the output device 3 by wire or wirelessly, and can freely communicate with the output device 3 .
  • the output device 3 is connected to the customer system 200 via a network (not shown) and is capable of communicating with the customer system 200 .
  • the optical fiber cable 1 is used for optical fiber sensing. More specifically, the optical fiber cable 1 is used for Distributed Fiber Optic Sensing (DFOS).
  • DFOS Distributed Fiber Optic Sensing
  • sensing data data obtained by performing optical fiber sensing (more specifically, DFOS) using the optical fiber cable 1 will be collectively referred to as "sensing data". That is, when light is input to the optical fiber cable 1, the input light propagates through the optical fiber cable 1 and backscattered light is generated. By receiving the generated backscattered light, sensing data including amplitude and wavelength fluctuations based on vibration, pressure, and temperature of the generated backscattered light can be obtained. More specifically, vibration, sound, and temperature are obtained by analyzing the amplitude and wavelength variation of such backscattered light. As sensing data, predetermined physical quantities are obtained continuously at each point in the laying direction (that is, longitudinal direction) of the optical fiber cable 1 .
  • sensing data may include vibration data obtained by executing DVS (Distributed Vibration Sensing).
  • sensing data may include acoustic data obtained by performing DAS (Distributed Acoustic Sensing).
  • sensing data may include temperature data obtained by performing DTS (Distributed Temperature Sensing).
  • the vibration data is, for example, distribution in the laying direction (that is, longitudinal direction) of the optical fiber cable 1, and is data indicating the distribution of vibration intensity for each frequency component.
  • the optical fiber cable 1 may be one using an existing optical fiber cable for communication.
  • the optical fiber cable 1 may be a dedicated optical fiber cable laid for optical fiber sensing.
  • the optical fiber cable 1 has different laying modes for each section S_1 to S_3 (each section S_1 to S_3 may be hereinafter referred to as section S).
  • section S the environment in which the optical fiber cable 1 is laid differs for each section S.
  • installation environment a predetermined 1-kilometer section (hereinafter sometimes referred to as “first section”) S_1 of the optical fiber cable 1 is buried underground.
  • second section 2-kilometer section
  • S_2 of the optical fiber cable 1 is constructed by a plurality of electric poles (not shown).
  • Another 3-kilometer section (hereinafter sometimes referred to as "third section”) S_3 of the optical fiber cable 1 is buried underground.
  • the number of sections S is not limited to three.
  • the installation environment in each section S is not limited to these specific examples.
  • the event to be detected by the event detection device 2 differs for each section S of the optical fiber cable 1 .
  • such an event may be referred to as a "detection target event".
  • the event to be detected in the first section S_1 is disconnection of the optical fiber cable 1 .
  • the event to be detected in the second section S_2 is the deterioration of individual utility poles on which the optical fiber cable 1 is installed.
  • events to be detected in the third section S_3 are disconnection of the optical fiber cable 1 and feeding damage to the optical fiber cable 1 by small animals (for example, rats). Note that the events to be detected in each section S are not limited to these specific examples.
  • the event detection device 2 includes a sensing data acquisition unit 11, a detection unit 12, and an output control unit 13.
  • the sensing data acquisition unit 11 acquires sensing data by executing optical fiber sensing (more specifically, DFOS) using the optical fiber cable 1 .
  • the sensing data acquisition unit 11 acquires vibration data by executing DVS using the optical fiber cable 1 .
  • the sensing data acquisition unit 11 is configured by a DFOS device (for example, a DVS device).
  • the sensing data acquisition unit 11 outputs a pulsed optical signal.
  • the output optical signal is input to the optical fiber of the optical fiber cable 1 .
  • the input optical signal propagates inside the optical fiber. At this time, scattering of propagating light occurs inside the optical fiber.
  • a backscattered component among the light components generated by such scattering is received by the sensing data acquisition unit 11 .
  • the sensing data acquisition unit 11 acquires sensing data (for example, vibration data) based on the received backscattered component (that is, backscattered light).
  • the detection unit 12 uses the sensing data acquired by the sensing data acquisition unit 11 to detect the occurrence of the corresponding detection target event in each section S. Specifically, for example, the detection unit 12 uses the acquired sensing data to detect occurrence of corresponding detection target events in each of the first section S_1, the second section S_2, and the third section S_3.
  • the detection unit 12 includes a first detection unit 21, a second detection unit 22 and a third detection unit 23.
  • the first detection unit 21 is composed of, for example, a dedicated AI (Artificial Intelligence) engine (hereinafter sometimes referred to as “first AI engine”) for detecting the occurrence of disconnection of the optical fiber cable 1 .
  • the second detection unit 22 is composed of, for example, a dedicated AI engine (hereinafter sometimes referred to as “second AI engine”) for detecting the occurrence of deterioration of individual utility poles.
  • the third detection unit 23 is composed of, for example, a dedicated AI engine (hereinafter sometimes referred to as “third AI engine”) for detecting the occurrence of feeding damage to the optical fiber cable 1 by small animals. These AI engines are generated by prior machine learning.
  • the first detection unit 21 acquires data based on backscattered light (hereinafter sometimes referred to as “first backscattered light”) generated in the first section S_1 of the sensing data acquired by the sensing data acquisition unit 11. (hereinafter sometimes referred to as “first sensing data”).
  • first sensing data backscattered light
  • the first detection unit 21 uses the vibration data included in the first sensing data to detect the vibration pattern at each distance (that is, each point) of the first section S_1.
  • the vibration pattern may be a pattern indicating vibration intensity with respect to frequency, or may be a pattern indicating vibration intensity with respect to time.
  • the first AI engine includes a model that indicates the vibration pattern when a wire breakage occurs at the corresponding point or the vibration pattern when a wire breakage does not occur at the corresponding point.
  • the first detection unit 21 compares the detected vibration pattern with the vibration pattern indicated by the model. That is, the first detection unit 21 performs pattern matching using these vibration patterns. Thus, it is determined whether or not a disconnection has occurred in the first section S_1. Also, the position where the disconnection occurred in the first section S_1 is specified. In this way, occurrence of disconnection in the first section S_1 is detected.
  • the first detection unit 21 detects backscattered light generated in the third section S_3 of the sensing data acquired by the sensing data acquisition unit 11 (hereinafter sometimes referred to as “third backscattered light”). data (hereinafter sometimes referred to as “third sensing data”) based on the The first detection unit 21 uses the vibration data included in the third sensing data to detect the vibration pattern at each distance (that is, each point) of the third section S_3. The first detection unit 21 compares the detected vibration pattern with the vibration pattern indicated by the model of the first AI engine. That is, the first detection unit 21 performs pattern matching using these vibration patterns. Thereby, it is determined whether or not disconnection occurs in the third section S_3. Also, the position where the disconnection occurs in the third section S_3 is identified. In this way, occurrence of disconnection in the third section S_3 is detected.
  • the second detection unit 22 detects data based on backscattered light generated in the second section S_2 (hereinafter sometimes referred to as “second backscattered light”) of the sensing data acquired by the sensing data acquisition unit 11. (hereinafter sometimes referred to as “second sensing data”).
  • the second detection unit 22 uses the vibration data included in the second sensing data to detect the vibration pattern at each distance (that is, each point) of the second section S_2.
  • the vibration pattern may be a pattern indicating vibration intensity with respect to frequency, or may be a pattern indicating vibration intensity with respect to time.
  • the second AI engine includes a model that indicates the vibration pattern when the utility pole at the corresponding point is deteriorating or the vibration pattern when the utility pole at the corresponding point is not deteriorating.
  • the second detection unit 22 compares the detected vibration pattern with the vibration pattern indicated by the model. That is, the second detector 22 performs pattern matching using these vibration patterns. Thereby, the presence or absence of deterioration of each utility pole in the second section S_2 is determined. Thus, the occurrence of deterioration of the utility pole in the second section S_2 is detected.
  • the third detection unit 23 obtains data (ie, third sensing data) based on backscattered light (ie, third backscattered light) generated in the third section S_3 of the sensing data acquired by the sensing data acquisition unit 11. to get The third detection unit 23 uses the vibration data included in the third sensing data to detect the vibration pattern at each distance (that is, each point) of the third section S_3.
  • the vibration pattern may be a pattern indicating vibration intensity with respect to frequency, or may be a pattern indicating vibration intensity with respect to time.
  • the 3rd AI engine includes a model that shows the vibration pattern when feeding damage occurs at the corresponding point or the vibration pattern when feeding damage does not occur at the corresponding point.
  • the third detection unit 23 compares the detected vibration pattern with the vibration pattern indicated by the model. That is, the third detector 23 performs pattern matching using these vibration patterns. Thus, it is determined whether feeding damage has occurred in the third section S_3. In addition, the location of occurrence of feeding damage in the third section S_3 is specified. Thus, the occurrence of feeding damage in the third section S_3 is detected.
  • the number of detection units (21, 22, 23) in the detection unit 12 is not limited to three.
  • the number of such detection units may be any number corresponding to the type of event to be detected.
  • multiple types of detection target events may be detected by a single detection unit (for example, the detection unit 12).
  • the output control unit 13 executes control for outputting information about events detected by the detection unit 12 (hereinafter sometimes referred to as "event information") to the customer system 200.
  • Event information information about events detected by the detection unit 12
  • An output device 3 which will be described later, is used to output the event information.
  • the event information includes information on disconnection of the optical fiber cable 1 in the first section S_1 (hereinafter sometimes referred to as "first event information”). Also, for example, the event information includes information about deterioration of the utility pole in the second section S_2 (hereinafter sometimes referred to as “second event information”). Also, for example, the event information includes information about the disconnection of the optical fiber cable 1 in the third section S_3 (hereinafter sometimes referred to as "third event information”). Also, for example, the event information includes information about damage to the optical fiber cable 1 in the third section S_3 (hereinafter sometimes referred to as "fourth event information").
  • the output device 3 outputs event information to the customer system 200 under the control of the output control unit 13 .
  • the output device 3 is configured by a communication device (transceiver) for wired communication or wireless communication.
  • the output device 3 can freely communicate with the customer system 200 via a network (not shown).
  • the output device 3 transmits event information to the customer system 200 under the control of the output control unit 13 .
  • the event detection system 100 is configured.
  • the customer system 200 is a customer system that purchases and uses event information.
  • the customer system 200 may include a plurality of different systems. Specifically, for example, as shown in FIG. 4, the customer system 200 includes a first customer system 200_1, a second customer system 200_2, a third customer system 200_3 and a fourth customer system 200_4.
  • the first customer system 200_1 is a system that executes processing according to the state of occurrence of disconnection of the optical fiber cable 1 in the first section S_1.
  • the first customer system 200_1 is a system that provides services according to the state of occurrence of such disconnection.
  • the first customer system 200_1 is a system that monitors the state of occurrence of such disconnection and notifies the corresponding customer of the state of occurrence of such disconnection.
  • the first customer system 200_1 is a system that uses the first event information.
  • the control executed by the output control unit 13 includes control for outputting the first event information among the event information to the first customer system 200_1.
  • the output device 3 outputs the first event information to the first customer system 200_1 under such control.
  • the second customer system 200_2 is a system that executes processing according to the state of deterioration of utility poles in the second section S_2.
  • the second customer system 200_2 is a system that provides services according to the state of occurrence of such deterioration.
  • the second customer system 200_2 is a system that monitors the state of occurrence of deterioration and notifies the corresponding customer of the state of occurrence of deterioration.
  • the second customer system 200_2 is a system that uses second event information.
  • the control executed by the output control unit 13 includes control for outputting the second event information among the event information to the second customer system 200_2.
  • the output device 3 outputs the second event information to the second customer system 200_2 under such control.
  • the third customer system 200_3 is a system that executes processing according to the state of occurrence of disconnection of the optical fiber cable 1 in the third section S_3.
  • the third customer system 200_3 is a system that provides services according to the state of occurrence of such disconnection.
  • the third customer system 200_3 is a system that monitors the state of occurrence of such disconnection and notifies the corresponding customer of the state of occurrence of such disconnection.
  • the third customer system 200_3 is a system that uses third event information.
  • the control executed by the output control unit 13 includes control for outputting the third event information among the event information to the third customer system 200_3.
  • the output device 3 outputs the third event information to the third customer system 200_3 under such control.
  • the fourth customer system 200_4 is a system that executes processing according to the state of damage to the optical fiber cable 1 in the third section S_3.
  • the fourth customer system 200_4 is a system that provides services according to the occurrence of such damage.
  • the fourth customer system 200_4 is a system that monitors the occurrence of feeding damage and notifies corresponding customers of the occurrence of feeding damage.
  • the fourth customer system 200_4 is a system that uses fourth event information.
  • the control executed by the output control unit 13 includes control for outputting the fourth event information among the event information to the fourth customer system 200_4.
  • the output device 3 outputs the fourth event information to the fourth customer system 200_4 under such control.
  • the plurality of systems (200_1, 200_2, 200_3, 200_4) included in the customer system 200 may be systems of the same customer or may be systems of different customers. Also, a customer corresponding to at least one system among the plurality of systems (200_1, 200_2, 200_3, 200_4) may be the same carrier that provides the optical fiber cable 1. Also, the number of systems included in the customer system 200 is not limited to four.
  • the sensing data acquisition unit 11 may be referred to as “sensing data acquisition means”.
  • the detection part 12 may be called a “detection means.”
  • the output control unit 13 may be referred to as “output control means”.
  • the 1st detection part 21 may be called “1st detection means.”
  • the 2nd detection part 22 may be called “2nd detection means.”
  • the third detection unit 23 may be referred to as "third detection means”.
  • FIG. 5 the hardware configuration of the event detection device 2 will be described with reference to FIGS. 5 to 7.
  • FIG. 5 the hardware configuration of the event detection device 2 will be described with reference to FIGS. 5 to 7.
  • the event detection device 2 uses a computer 31.
  • FIG. 1 is a diagrammatic representation of FIG. 1 of FIG. 1 of FIG. 1 of FIG. 1 of FIG. 1 of FIG. 1 of FIG. 1 of FIG. 1 of FIG. 1 of FIG. 1 of FIG. 1 of FIG. 1 of FIG. 1 of FIG. 1 of FIG. 1 of FIG. 1 of FIG. 1 of FIG. 1 of FIG. 1 of FIG. 1 of FIG. 1 of FIG. 1 of FIG.
  • the computer 31 includes a processor 41 and a memory 42.
  • the memory 42 stores programs for causing the computer 31 to function as the sensing data acquisition unit 11 , the detection unit 12 and the output control unit 13 .
  • the processor 41 reads and executes programs stored in the memory 42 . Thereby, the function F1 of the sensing data acquisition unit 11, the function F2 of the detection unit 12, and the function F3 of the output control unit 13 are realized.
  • the computer 31 comprises a processing circuit 43 as shown in FIG.
  • the processing circuit 43 executes processing for causing the computer 31 to function as the sensing data acquisition section 11 , the detection section 12 and the output control section 13 . Thereby, functions F1 to F3 are realized.
  • the computer 31 comprises a processor 41, a memory 42 and a processing circuit 43.
  • part of the functions F1 to F3 are realized by the processor 41 and the memory 42.
  • the processing circuit 43 implements the remaining functions among the functions F1 to F3.
  • the processor 41 is composed of one or more processors.
  • the individual processors use, for example, CPUs (Central Processing Units), GPUs (Graphics Processing Units), microprocessors, microcontrollers, or DSPs (Digital Signal Processors).
  • CPUs Central Processing Units
  • GPUs Graphics Processing Units
  • microprocessors microcontrollers
  • DSPs Digital Signal Processors
  • the memory 42 is composed of one or more memories. Individual memories are those using volatile memory or non-volatile memory. That is, individual memories are, for example, RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), flash memory, EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), hard disk drive, solid state drive It uses a drive, flexible disc, compact disc, DVD (Digital Versatile Disc), Blu-ray disc, MO (Magneto Optical) disc, or mini disc.
  • RAM Random Access Memory
  • ROM Read Only Memory
  • flash memory EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory)
  • EEPROM Electrical Erasable Programmable Read Only Memory
  • hard disk drive solid state drive It uses a drive, flexible disc, compact disc, DVD (Digital Versatile Disc), Blu-ray disc, MO (Magneto Optical) disc, or mini disc.
  • the processing circuit 43 is composed of one or more processing circuits. Individual processing circuits use, for example, ASIC (Application Specific Integrated Circuit), PLD (Programmable Logic Device), FPGA (Field Programmable Gate Array), SoC (System a Chip), or system LSI (Large Scale) is.
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • SoC System a Chip
  • system LSI Large Scale Scale
  • the processor 41 may include a dedicated processor corresponding to each of the functions F1-F3.
  • Memory 42 may include dedicated memory corresponding to each of functions F1-F3.
  • the processing circuitry 43 may include dedicated processing circuitry corresponding to each of the functions F1-F3.
  • the sensing data acquisition unit 11 acquires sensing data by executing optical fiber sensing (more specifically, DFOS) using the optical fiber cable 1 (step ST1).
  • optical fiber sensing more specifically, DFOS
  • step ST1 A specific example of the sensing data has already been described. Therefore, repetitive description is omitted.
  • the detection unit 12 uses the acquired sensing data to detect the occurrence of the detection target event in each section S (step ST2).
  • a specific example of the detection target event in each section S has already been described. Therefore, repetitive description is omitted.
  • the output control unit 13 executes control to output information (that is, event information) regarding the detected event to the customer system 200 (step ST3).
  • information that is, event information
  • the customer system 200 executes control to output information (that is, event information) regarding the detected event to the customer system 200 (step ST3).
  • Two sections S adjacent to each other among the plurality of sections S may be non-overlapping with each other (see FIG. 2).
  • the two intervals S may at least partially overlap each other. That is, the section S, which is the unit of detection by the event detection device 2, does not necessarily correspond to the installation environment of the optical fiber cable 1.
  • FIG. For example, the target of detection in some section (S_4) of the sections in which the optical fiber cable 1 is buried is feeding damage, and in another section (S_5) of the buried sections It is assumed that the object of detection is disconnection. At this time, these sections (S_4, S_5) may partially overlap each other.
  • the number of sections S is not limited to three.
  • the number of sections S may be two or more. This makes it possible to implement multiple services.
  • An event detection target in each section S may be any event as long as it is detected using vibration data, acoustic data, or temperature data based on DFOS.
  • the customer system 200 is not limited to the above specific examples.
  • the customer system 200 may be any system as long as it uses event information corresponding to any section S.
  • the correspondence relationship between the customer system 200 and the section S is not limited to the above specific example.
  • Each customer system 200 may use event information corresponding to one or more sections S among a plurality of sections S.
  • FIG. the correspondence relationship between the customer system 200 and the detection target event is not limited to the above specific example.
  • Each customer system 200 may use event information corresponding to any detection target event (that is, event information corresponding to any section S).
  • the correspondence relationship between the customer system 200 and the customer is not limited to the above specific example.
  • An individual customer system 200 may be shared by two or more customers. Also, individual customers may use two or more customer systems 200 .
  • the detection unit 12 is not limited to the specific example shown in FIG.
  • the detection section 12 is composed of the first detection section 21 and the third detection section 23. It can be.
  • the event detection device 2 may include the first detection section 21 and the second detection section 22 .
  • the event detection system 100 may have a function (hereinafter referred to as "charge management function") for managing usage charges for corresponding event information by individual customers.
  • the charge management function may be provided in the event detection device 2 .
  • the fee management function may include a function of calculating usage fees for event information corresponding to individual customers (hereinafter referred to as “charge calculation function”).
  • the fee calculation function may, for example, obtain at least one of the following information (i) to (iv) and calculate the usage fee using the obtained information.
  • the fee calculation function calculates the usage fee based on the following formula (1).
  • R is the usage fee
  • is the section length
  • is the usage unit price
  • is the usage period
  • is the discount rate.
  • the sensing data acquisition unit 11 acquires sensing data (for example, vibration data) by executing optical fiber sensing (more specifically, DFOS) using the optical fiber cable 1.
  • the first detection unit 21 detects the first event in the first section S_1 (for example, disconnection) occurs.
  • the second detection unit 22 detects a second event (for example, deterioration of electric poles). Multi-services can be implemented based on the results of these detections. That is, different services can be provided by optical fiber sensing for each section S of one optical fiber cable 1 .
  • the laying environment (eg, burying) of the optical fiber cable 1 in the first section S_1 is different from the laying environment (eg, erection) of the optical fiber cable 1 in the second section S_2. This makes it possible to realize multi-service in a plurality of sections S corresponding to installation environments different from each other.
  • the first event eg disconnection
  • the second event eg deterioration of utility pole
  • the first section S_1 at least partially overlaps the second section S_2. Even in such a case, multi-service can be realized.
  • fiber optic sensing is distributed fiber optic sensing (DFOS). This makes it possible to realize multi-service using DFOS.
  • DFOS distributed fiber optic sensing
  • each of the first detection unit 21 and the second detection unit 22 is configured by an AI engine.
  • detection by each of the first detection unit 21 and the second detection unit 22 can be realized by pattern matching between the pattern indicated by the sensing data and the pattern indicated by the model of the AI engine.
  • first event information information about the first event detected by the first detection unit 21
  • second event information information about the second event detected by the second detection unit 22
  • FIG. 9 is a block diagram showing an event detection system according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is a block diagram showing an example of a setting unit in the event detection device according to the second embodiment.
  • An event detection system according to the second embodiment will be described with reference to FIGS. 9 and 10.
  • FIG. 9 blocks similar to those shown in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted.
  • the event detection system 100a includes an optical fiber cable 1, an event detection device 2a and an output device 3.
  • the event detection device 2 a includes a sensing data acquisition section 11 , a detection section 12 and an output control section 13 .
  • the event detection device 2a includes a setting section 14 .
  • the setting section 14 includes an interval setting section 51 and an event setting section 52 .
  • the section setting unit 51 sets individual sections S.
  • the event setting unit 52 sets detection target events in the set individual intervals S. FIG. Based on these settings, the detection unit 12 detects the occurrence of the corresponding detection target event in each section S.
  • the section setting unit 51 may set predetermined sections as individual sections S based on the distance from the sensing data acquisition unit 11 in the optical fiber cable 1 .
  • the section setting unit 51 may set a section indicated by information input by a person (for example, an operator of the event detection system 100) to each section S based on the distance.
  • the section setting unit 51 may detect installation information of the optical fiber cable 1 and set individual sections S according to the detected installation environment.
  • the environment (vibration, sound, temperature, etc.) around the optical fiber cable 1 is the installation environment (installation , buried, etc.). Therefore, the pattern (for example, vibration pattern) indicated by the sensing data in the natural state differs depending on the installation environment.
  • the section setting unit 51 stores in advance information indicating patterns (hereinafter sometimes referred to as "model patterns") corresponding to individual installation environments in a natural state.
  • the interval setting unit 51 compares the pattern indicated by the sensing data at each distance (that is, each point) acquired by the sensing data acquisition unit 11 with individual model patterns. As a result, the section setting unit 51 detects sections corresponding to individual installation environments. The section setting unit 51 sets the detected section to each section S.
  • the section setting unit 51 sets this section as the first section S_1. Similarly, the section setting unit 51 determines that the installation environment of the section corresponding to the distance range of 1 km to 3 km is installation using utility poles. The section setting unit 51 sets this section as the second section S_2. Similarly, the section setting unit 51 determines that the laying environment of the section corresponding to the distance range of 3 km to 6 km is buried. The section setting unit 51 sets this section as the third section S_3.
  • the event setting unit 52 may set, for each set section S, an event corresponding to the detected installation environment as a detection target event.
  • the event setting unit 52 stores in advance information indicating detection target events (disconnection, feeding damage, deterioration, etc.) corresponding to individual installation environments (burying, erection, etc.). Using this information, the event setting unit 52 sets, as detection target events, events corresponding to the installation environment for each of the sections S set above.
  • the first section S_1, the second section S_2, and the third section S_3 shown in FIG. 2 are set by the section setting unit 51. Further, in the information stored in advance in the event setting unit 52, the detection target event corresponding to the section erected by a plurality of utility poles is the deterioration of each utility pole and corresponds to the section buried in the ground. It is assumed that the event to be detected is at least one of disconnection and feeding damage.
  • the event setting unit 52 sets deterioration of individual utility poles as the detection target event for the second section S_2, because the installation environment detected is the installation of a plurality of utility poles.
  • the event setting unit 52 sets at least one of disconnection and feeding damage as a detection target event because the installation environment detected is underground installation. .
  • the event detection system 100a is configured.
  • the setting unit 14 may be referred to as "setting means”.
  • the section setting unit 51 may be referred to as “section setting means”.
  • the event setting unit 52 may be referred to as "event setting means”.
  • the hardware configuration of the event detection device 2a is the same as that described with reference to FIGS. 5 to 7 in the first embodiment. Therefore, detailed description is omitted. That is, the event detection device 2a has a function F1 of the sensing data acquisition unit 11, a function F2 of the detection unit 12, a function F3 of the output control unit 13, and a function F4 of the setting unit . Each of the functions F1-F4 may be implemented by the processor 41 and the memory 42, or may be implemented by the processing circuit 43. FIG.
  • the sensing data acquisition unit 11 acquires sensing data (step ST1).
  • the setting unit 14 sets individual intervals S and sets detection target events in the individual intervals S (step ST4).
  • the setting unit 14 (more specifically, the section setting unit 51) detects the installation environment of the optical fiber cable 1 and sets each section S based on the detected installation environment. It can be anything.
  • the setting unit 14 (more specifically, the event setting unit 52) may set, for each section S, an event corresponding to the detected installation environment as a detection target event.
  • the detection unit 12 detects the occurrence of the detection target event in each section S (step ST2).
  • the output control section 13 executes control to output the event information to the customer system 200 (step ST3).
  • the event detection system 100a can employ various modifications similar to those described in the first embodiment. In addition to this, the event detection system 100a can employ the following modifications.
  • the event setting unit 52 may detect the installation environment of the optical fiber cable 1.
  • the section setting section 51 may set individual sections S based on the installation environment detected by the event setting section 52 .
  • the setting unit 14 may include either one of the interval setting unit 51 and the event setting unit 52 instead of including both the interval setting unit 51 and the event setting unit 52 . That is, the event detection device 2a may include either one of the interval setting unit 51 and the event setting unit 52 instead of including both the interval setting unit 51 and the event setting unit 52 .
  • the event setting unit 52 uses the sensing data corresponding to each interval S to set each interval
  • the installation environment of the optical fiber cable 1 in S may be detected, and an event corresponding to the detected installation environment may be set as a detection target event.
  • the event setting unit 52 uses the first sensing data to detect that the laying environment of the optical fiber cable 1 in the first section S_1 is buried.
  • the event setting unit 52 sets an event corresponding to the detected installation environment (for example, at least one of disconnection and feeding damage) as a detection target event in the first section S_1.
  • the event setting unit 52 uses the second sensing data to detect that the installation environment of the optical fiber cable 1 in the second section S_2 is installation using a plurality of utility poles.
  • the event setting unit 52 sets an event corresponding to the detected installation environment (for example, deterioration of a utility pole) as a detection target event in the second section S_2.
  • the event detection system 100a has the same effects as those described in the first embodiment. In addition to this, the event detection system 100a has the following effects.
  • the section setting unit 51 sets the first section S_1 and the second section S_2 based on the installation environment of the optical fiber cable 1 using the sensing data. By using the sensing data, the installation environment of the optical fiber cable 1 can be detected. By using the result of such detection, even if the installation environment of the optical fiber cable 1 is unknown in the event detection system 100a, individual sections S (the first section S_1 and the second section S_2.) can be set. In other words, when setting each section S, it is not necessary to prepare information indicating the installation environment in advance.
  • the event setting unit 52 uses the first sensing data to set an event corresponding to the installation environment of the optical fiber cable 1 in the first section S_1 as the first event.
  • the event setting unit 52 uses the second sensing data to set an event according to the installation environment of the optical fiber cable 1 in the second section S_2 as the second event.
  • the sensing data By using the sensing data, the installation environment of the optical fiber cable 1 can be detected.
  • the event corresponding to the installation environment can be detected in each section S (the first section S_1 and the second section S_1). 2 sections S_2.) can be set as a detection target event. In other words, when setting the detection target event in each section S, it is not necessary to prepare information indicating the installation environment in advance.
  • FIG. 12 is a block diagram showing an event detection device according to the third embodiment. An event detection device according to the third embodiment will be described with reference to FIG. Also, FIG. 13 is a block diagram showing an event detection system according to the third embodiment. An event detection system according to the third embodiment will be described with reference to FIG. In each of FIGS. 12 and 13, blocks similar to those shown in FIGS. 1 and 3 are denoted by the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted.
  • the event detection device is an example of the event detection device according to the third embodiment.
  • the event detection system according to each of the first and second embodiments is an example of the event detection system according to the third embodiment.
  • the event detection device 2b includes a sensing data acquisition section 11, a first detection section 21 and a second detection section 22.
  • the output control section 13 may be provided outside the event detection device 2b.
  • the event detection system 100b includes a sensing data acquisition section 11, a first detection section 21 and a second detection section 22.
  • the optical fiber cable 1 may be provided outside the event detection system 100b.
  • the output control unit 13 may be provided outside the event detection system 100b.
  • the output device 3 may be provided outside the event detection system 100b.
  • the sensing data acquisition unit 11 acquires sensing data by executing optical fiber sensing using the optical fiber cable 1 .
  • the first detection unit 21 detects the occurrence of the first event in the first section S_1 using the first sensing data based on the first backscattered light generated in the first section S_1 of the optical fiber cable 1 among the sensing data.
  • the second detection unit 22 detects the occurrence of the second event in the second section S_2 using the second sensing data based on the second backscattered light generated in the second section S_2 of the optical fiber cable 1 among the sensing data.
  • multi-services can be implemented. That is, different services can be provided by optical fiber sensing for each section S of one optical fiber cable 1 .
  • the event detection device 2b may include at least one of the interval setting section 51 and the event setting section 52. Also, the event detection system 100 b may include at least one of the interval setting section 51 and the event setting section 52 . Also, the event detection system 100b may include the output control section 13 .
  • each part of the event detection system 100b may be configured by an independent device.
  • These devices may be geographically or network-distributed. These devices may include, for example, edge computers and cloud computers.
  • [Appendix] [Appendix 1] sensing data acquisition means for acquiring sensing data by performing optical fiber sensing using an optical fiber cable; First detection means for detecting occurrence of a first event in the first section using first sensing data based on first backscattered light generated in the first section of the optical fiber cable among the sensing data. and, Second detection means for detecting the occurrence of a second event in the second section using the second sensing data based on the second backscattered light generated in the second section of the optical fiber cable among the sensing data. and, An event detector comprising: [Appendix 2] 1. The event detection device according to claim 1, further comprising section setting means for setting the first section and the second section based on the installation environment of the optical fiber cable using the sensing data.
  • the event detection device according to any one of appendices 1 to 5, wherein the first interval at least partially overlaps the second interval.
  • Appendix 7 7. The event detection device according to any one of appendices 1 to 6, wherein the optical fiber sensing is distributed optical fiber sensing.
  • Appendix 8 The event detection device according to any one of appendices 1 to 7, wherein at least one of the first detection means and the second detection means is configured by an AI engine.
  • Appendix 9 The information regarding the first event detected by the first detecting means is output to the first customer system, and the information regarding the second event detected by the second detecting means is output to the second customer system. 9.
  • An event detection device characterized in that: [Appendix 10] sensing data acquisition means for acquiring sensing data by performing optical fiber sensing using an optical fiber cable; First detection means for detecting occurrence of a first event in the first section using first sensing data based on first backscattered light generated in the first section of the optical fiber cable among the sensing data. and, Second detection means for detecting the occurrence of a second event in the second section using the second sensing data based on the second backscattered light generated in the second section of the optical fiber cable among the sensing data. and, An event detection system comprising: [Appendix 11] 11.
  • the event detection system further comprising section setting means for setting the first section and the second section based on the installation environment of the optical fiber cable using the sensing data.
  • section setting means for setting the first section and the second section based on the installation environment of the optical fiber cable using the sensing data.
  • the information regarding the first event detected by the first detecting means is output to the first customer system, and the information regarding the second event detected by the second detecting means is output to the second customer system.
  • the sensing data acquisition means acquires sensing data by performing optical fiber sensing using an optical fiber cable,
  • the first detection means detects the occurrence of the first event in the first section using the first sensing data based on the first backscattered light generated in the first section of the optical fiber cable among the sensing data.
  • a second detection means detects the occurrence of the second event in the second section using the second sensing data based on the second backscattered light generated in the second section of the optical fiber cable among the sensing data.
  • Detect Event detection method [Appendix 20] 20. The event detection method according to Supplementary Note 19, wherein the section setting means sets the first section and the second section based on the installation environment of the optical fiber cable using the sensing data. [Appendix 21] The event setting means uses the first sensing data to set an event corresponding to the installation environment of the optical fiber cable in the first section as the first event, and uses the second sensing data to set the event to the first event. 21.
  • Appendix 26 26.
  • Appendix 27 The information regarding the first event detected by the first detecting means is output to the first customer system, and the information regarding the second event detected by the second detecting means is output to the second customer system. 27.
  • An event detection method according to any one of clauses 19 to 26, characterized in that: [Appendix 28] the computer, sensing data acquisition means for acquiring sensing data by performing optical fiber sensing using an optical fiber cable; First detection means for detecting occurrence of a first event in the first section using first sensing data based on first backscattered light generated in the first section of the optical fiber cable among the sensing data. and, Second detection means for detecting the occurrence of a second event in the second section using the second sensing data based on the second backscattered light generated in the second section of the optical fiber cable among the sensing data.
  • the program causes the computer to function as section setting means for setting the first section and the second section based on the installation environment of the optical fiber cable using the sensing data. Recording medium described.
  • the program causes the computer to use the first sensing data to set an event corresponding to the installation environment of the optical fiber cable in the first section as the first event, and using the second sensing data 30.
  • [Appendix 34] 34 34.
  • the program controls the computer to output information on the first event detected by the first detection means to a first customer system, and information on the second event detected by the second detection means.
  • 36 The recording medium according to any one of appendices 28 to 35, wherein the recording medium functions as output control means for controlling output to the second customer system.

Landscapes

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Abstract

1本の光ファイバケーブルの区間毎に光ファイバセンシングによる異なるサービスを提供することができる事象検出装置等を提供する。事象検出装置(2)は、光ファイバケーブル(1)を用いた光ファイバセンシングを実行することによりセンシングデータを取得するセンシングデータ取得手段(11)と、センシングデータのうちの光ファイバケーブル(1)の第1区間(S_1)にて発生した第1後方散乱光に基づく第1センシングデータを用いて、第1区間(S_1)における第1事象の発生を検出する第1検出手段(21)と、センシングデータのうちの光ファイバケーブル(1)の第2区間(S_2)にて発生した第2後方散乱光に基づく第2センシングデータを用いて、第2区間(S_2)における第2事象の発生を検出する第2検出手段(22)と、を備える。

Description

事象検出装置、事象検出システム及び事象検出方法
 本発明は、事象検出装置等に関する。
 光ファイバセンシングを実行することにより、光ファイバケーブルの周囲における所定の事象の発生を検出する技術が知られている。例えば、特許文献1には、フェンスに敷設された光ファイバケーブルを用いて振動を検出することにより、人がフェンスを掴んで揺らす等の事象の発生を検出する技術が開示されている。なお、関連技術として、特許文献2に記載の技術も知られている。
 ここで、特許文献1に記載の技術では、1本の光ファイバケーブルは、その区間毎に異なる態様により敷設され得る。例えば、1本の光ファイバケーブルのうちの一部の区間が気中に敷設されるとともに、当該1本の光ファイバケーブルのうちの他の一部の区間が地中に敷設されることがある(特許文献1の段落[0030]、図1参照 )。
 また、特許文献1に記載の技術では、1本の光ケーブルのうちで、互いに異なる区間において同一の事象の発生を検出している(特許文献1の段落[0030]参照 )。
国際公開第2020/166057号 特開2010-127761号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の技術では、1本の光ケーブルのうちで、互いに異なる区間において、区間毎に異なる事象の発生を検出することができない。この結果、特許文献1に記載の技術では、1本の光ファイバケーブルの区間毎に光ファイバセンシングによる異なるサービス(以下「マルチサービス」ということある。)を提供することが困難であるという問題があった。
 本発明の目的は、上述した課題を鑑み、1本の光ファイバケーブルの区間毎に光ファイバセンシングによる異なるサービスを提供することができる事象検出装置等を提供することにある。
 本発明の事象検出装置は、光ファイバケーブルを用いた光ファイバセンシングを実行することによりセンシングデータを取得するセンシングデータ取得手段と、センシングデータのうちの光ファイバケーブルの第1区間にて発生した第1後方散乱光に基づく第1センシングデータを用いて、第1区間における第1事象の発生を検出する第1検出手段と、センシングデータのうちの光ファイバケーブルの第2区間にて発生した第2後方散乱光に基づく第2センシングデータを用いて、第2区間における第2事象の発生を検出する第2検出手段と、を備える。
 本発明の事象検出システムは、光ファイバケーブルを用いた光ファイバセンシングを実行することによりセンシングデータを取得するセンシングデータ取得手段と、センシングデータのうちの光ファイバケーブルの第1区間にて発生した第1後方散乱光に基づく第1センシングデータを用いて、第1区間における第1事象の発生を検出する第1検出手段と、センシングデータのうちの光ファイバケーブルの第2区間にて発生した第2後方散乱光に基づく第2センシングデータを用いて、第2区間における第2事象の発生を検出する第2検出手段と、を備える。
 本発明の事象検出方法は、センシングデータ取得手段が、光ファイバケーブルを用いた光ファイバセンシングを実行することによりセンシングデータを取得し、第1検出手段が、センシングデータのうちの光ファイバケーブルの第1区間にて発生した第1後方散乱光に基づく第1センシングデータを用いて、第1区間における第1事象の発生を検出し、第2検出手段が、センシングデータのうちの光ファイバケーブルの第2区間にて発生した第2後方散乱光に基づく第2センシングデータを用いて、第2区間における第2事象の発生を検出する。
 本発明によれば、1本の光ファイバケーブルの区間毎に光ファイバセンシングによる異なるサービスを提供することができる事象検出装置等を提供することができる。
図1は、第1実施形態に係る事象検出システムを示すブロック図である。 図2は、第1実施形態に係る事象検出システムにおける光ファイバケーブルの敷設例を示す説明図である。 図3は、第1実施形態に係る事象検出装置における検出部の例を示すブロック図である。 図4は、顧客システムの例を示すブロック図である。 図5は、第1実施形態に係る事象検出装置のハードウェア構成を示すブロック図である。 図6は、第1実施形態に係る事象検出装置の他のハードウェア構成を示すブロック図である。 図7は、第1実施形態に係る事象検出装置の他のハードウェア構成を示すブロック図である。 図8は、第1実施形態に係る事象検出装置の動作を示すフローチャートである。 図9は、第2実施形態に係る事象検出システムを示すブロック図である。 図10は、第2実施形態に係る事象検出装置における設定部の例を示すブロック図である。 図11は、第2実施形態に係る事象検出装置の動作を示すフローチャートである。 図12は、第3実施形態に係る事象検出装置を示すブロック図である。 図13は、第3実施形態に係る事象検出システムを示すブロック図である。
 以下、本発明の実施形態について、添付の図面を参照して詳細に説明する。
[第1実施形態]
 図1は、第1実施形態に係る事象検出システムを示すブロック図である。図2は、第1実施形態に係る事象検出システムにおける光ファイバケーブルの敷設例を示す説明図である。図3は、第1実施形態に係る事象検出装置における検出部の例を示すブロック図である。図4は、顧客システムの例を示すブロック図である。図1~図4を参照して、第1実施形態に係る事象検出システムについて説明する。
 図1に示す如く、事象検出システム100は、光ファイバケーブル1、事象検出装置2及び出力装置3を含む。光ファイバケーブル1は、事象検出装置2と光学的に接続されている。事象検出装置2は、有線又は無線により出力装置3と接続されており、出力装置3と通信自在である。出力装置3は、図示しないネットワークを介して顧客システム200と接続されており、顧客システム200と通信自在である。
 光ファイバケーブル1は、光ファイバセンシングに用いられる。より具体的には、光ファイバケーブル1は、分散型光ファイバセンシング(Distributed Fiber Optic Sensing,DFOS)に用いられる。以下、光ファイバケーブル1を用いた光ファイバセンシング(より具体的にはDFOS)を実行することにより得られるデータを総称して「センシングデータ」という。すなわち、光ファイバケーブル1に光が入力されたとき、当該入力された光が光ファイバケーブル1の内部を伝搬するとともに、後方散乱光が発生する。当該発生した後方散乱光が受信されることにより、当該発生した後方散乱光の振動、圧力、温度に基づく振幅や波長変動を含んだセンシングデータが得られる。より具体的には、かかる後方散乱光の振幅や波長変動を分析することにより、振動、音、温度が得られる。センシングデータは、光ファイバケーブル1の敷設方向(すなわち長手方向)に対して連続的に各点での所定の物理量が得られる。
 具体的には、例えば、センシングデータは、DVS(Distributed Vibration Sensing)を実行することにより得られる振動データを含み得る。または、例えば、センシングデータは、DAS(Distributed Acoustic Sensing)を実行することにより得られる音響データを含み得る。または、例えば、センシングデータは、DTS(Distributed Temperature Sensing)を実行することにより得られる温度データを含み得る。以下、センシングデータが振動データを含む場合の例を中心に説明する。振動データは、例えば、光ファイバケーブル1の敷設方向(すなわち長手方向)に対する分布であって、周波数成分毎の振動強度の分布を示すデータである。
 なお、光ファイバケーブル1は、通信用の既設の光ファイバケーブルを用いたものであっても良い。または、光ファイバケーブル1は、光ファイバセンシング用に敷設された専用の光ファイバケーブルを用いたものであっても良い。
 ここで、図2に示す如く、光ファイバケーブル1は、その区間S_1~S_3(以下、区間S_1~S_3の各々を区間Sと称することがある。)毎に敷設の態様が異なる。換言すれば、光ファイバケーブル1は、その区間S毎に敷設された環境が異なる。以下、かかる態様又は環境を総称して「敷設環境」ということがある。図2に示す例において、光ファイバケーブル1のうちの所定の1キロメートルの区間(以下「第1区間」ということがある。)S_1は、地中に埋設されている。また、光ファイバケーブル1のうちの他の2キロメートルの区間(以下「第2区間」ということがある。)S_2は、図示しない複数本の電柱により架設されている。また、光ファイバケーブル1のうちの他の3キロメートルの区間(以下「第3区間」ということがある。)S_3は、地中に埋設されている。なお、区間Sの個数は、3個に限定されるものではない。また、個々の区間Sにおける敷設環境は、これらの具体例に限定されるものではない。
 また、図2に示す如く、光ファイバケーブル1は、その区間S毎に事象検出装置2による検出の対象となる事象が異なる。以下、かかる事象を「検出対象事象」ということがある。図2に示す例において、第1区間S_1における検出対象事象は、光ファイバケーブル1の断線である。また、第2区間S_2における検出対象事象は、光ファイバケーブル1が架設された個々の電柱の劣化である。また、第3区間S_3における検出対象事象は、光ファイバケーブル1の断線及び小動物(例えば鼠)による光ファイバケーブル1の食害である。なお、個々の区間Sにおける検出対象事象は、これらの具体例に限定されるものではない。
 図1に示す如く、事象検出装置2は、センシングデータ取得部11、検出部12及び出力制御部13を備える。
 センシングデータ取得部11は、光ファイバケーブル1を用いた光ファイバセンシング(より具体的にはDFOS)を実行することにより、センシングデータを取得する。例えば、センシングデータ取得部11は、光ファイバケーブル1を用いたDVSを実行することにより、振動データを取得する。
 すなわち、センシングデータ取得部11は、DFOS装置(例えばDVS装置)により構成されている。センシングデータ取得部11は、パルス状の光信号を出力する。当該出力された光信号は、光ファイバケーブル1の光ファイバに入力される。当該入力された光信号は、光ファイバの内部を伝搬する。このとき、光ファイバの内部において、伝搬する光の散乱が発生する。かかる散乱により発生した光成分のうちの後方散乱成分は、センシングデータ取得部11により受信される。センシングデータ取得部11は、当該受信された後方散乱成分(すなわち後方散乱光)に基づき、センシングデータ(例えば振動データ)を取得する。
 検出部12は、センシングデータ取得部11により取得されたセンシングデータを用いて、個々の区間Sにおける対応する検出対象事象の発生を検出する。具体的には、例えば、検出部12は、当該取得されたセンシングデータを用いて、第1区間S_1、第2区間S_2及び第3区間S_3の各々における対応する検出対象事象の発生を検出する。
 すなわち、図3に示す如く、検出部12は、第1検出部21、第2検出部22及び第3検出部23を含む。第1検出部21は、例えば、光ファイバケーブル1の断線の発生を検出するための専用のAI(Artificial Intelligence)エンジン(以下「第1AIエンジン」ということがある。)により構成されている。第2検出部22は、例えば、個々の電柱の劣化の発生を検出するための専用のAIエンジン(以下「第2AIエンジン」ということがある。)により構成されている。第3検出部23は、例えば、小動物による光ファイバケーブル1の食害の発生を検出するための専用のAIエンジン(以下「第3AIエンジン」ということがある。)により構成されている。これらのAIエンジンは、事前の機械学習により生成されたものである。
 第1検出部21は、センシングデータ取得部11により取得されたセンシングデータのうちの第1区間S_1にて発生した後方散乱光(以下「第1後方散乱光」ということがある。)に基づくデータ(以下「第1センシングデータ」ということがある。)を取得する。第1検出部21は、第1センシングデータに含まれる振動データを用いて、第1区間S_1の各距離(すなわち各地点)における振動パターンを検出する。ここで、振動パターンは、周波数に対する振動強度を示すパターンであっても良く、又は時間に対する振動強度を示すパターンであっても良い。
 他方、第1AIエンジンは、対応する地点における断線が発生しているときの振動パターン又は対応する地点における断線が発生していないときの振動パターンを示すモデルを含む。第1検出部21は、上記検出された振動パターンを、かかるモデルが示す振動パターンと比較する。すなわち、第1検出部21は、これらの振動パターンを用いたパターンマッチングを実行する。これにより、第1区間S_1における断線の発生の有無が判定される。また、第1区間S_1における断線の発生位置が特定される。このようにして、第1区間S_1における断線の発生が検出される。
 同様に、第1検出部21は、センシングデータ取得部11により取得されたセンシングデータのうちの第3区間S_3にて発生した後方散乱光(以下「第3後方散乱光」ということがある。)に基づくデータ(以下「第3センシングデータ」ということがある。)を取得する。第1検出部21は、第3センシングデータに含まれる振動データを用いて、第3区間S_3の各距離(すなわち各地点)における振動パターンを検出する。第1検出部21は、当該検出された振動パターンを、第1AIエンジンのモデルが示す振動パターンと比較する。すなわち、第1検出部21は、これらの振動パターンを用いたパターンマッチングを実行する。これにより、第3区間S_3における断線の発生の有無が判定される。また、第3区間S_3における断線の発生位置が特定される。このようにして、第3区間S_3における断線の発生が検出される。
 第2検出部22は、センシングデータ取得部11により取得されたセンシングデータのうちの第2区間S_2にて発生した後方散乱光(以下「第2後方散乱光」ということがある。)に基づくデータ(以下「第2センシングデータ」ということがある。)を取得する。第2検出部22は、第2センシングデータに含まれる振動データを用いて、第2区間S_2の各距離(すなわち各地点)における振動パターンを検出する。ここで、振動パターンは、周波数に対する振動強度を示すパターンであっても良く、又は時間に対する振動強度を示すパターンであっても良い。
 他方、第2AIエンジンは、対応する地点における電柱の劣化が発生しているときの振動パターン又は対応する地点における電柱の劣化が発生していないときの振動パターンを示すモデルを含む。第2検出部22は、上記検出された振動パターンを、かかるモデルが示す振動パターンと比較する。すなわち、第2検出部22は、これらの振動パターンを用いたパターンマッチングを実行する。これにより、第2区間S_2における個々の電柱の劣化の有無が判定される。このようにして、第2区間S_2における電柱の劣化の発生が検出される。
 第3検出部23は、センシングデータ取得部11により取得されたセンシングデータのうちの第3区間S_3にて発生した後方散乱光(すなわち第3後方散乱光)に基づくデータ(すなわち第3センシングデータ)を取得する。第3検出部23は、第3センシングデータに含まれる振動データを用いて、第3区間S_3の各距離(すなわち各地点)における振動パターンを検出する。ここで、振動パターンは、周波数に対する振動強度を示すパターンであっても良く、又は時間に対する振動強度を示すパターンであっても良い。
 他方、第3AIエンジンは、対応する地点における食害が発生しているときの振動パターン又は対応する地点における食害が発生していないときの振動パターンを示すモデルを含む。第3検出部23は、上記検出された振動パターンを、かかるモデルが示す振動パターンと比較する。すなわち、第3検出部23は、これらの振動パターンを用いたパターンマッチングを実行する。これにより、第3区間S_3における食害の発生の有無が判定される。また、第3区間S_3における食害の発生位置が特定される。このようにして、第3区間S_3における食害の発生が検出される。
 なお、検出部12における検出部(21,22,23)の個数は、3個に限定されるものではない。かかる検出部の個数は、検出対象事象の種類に応じた個数であれば良い。また、複数種類の検出対象事象が1個の検出部(例えば検出部12)により検出されるものであっても良い。
 出力制御部13は、検出部12により検出された事象に関する情報(以下「事象情報」ということがある。)を顧客システム200に出力する制御を実行する。事象情報の出力には、後述する出力装置3が用いられる。
 具体的には、例えば、事象情報は、第1区間S_1における光ファイバケーブル1の断線に関する情報(以下「第1事象情報」ということがある)を含む。また、例えば、事象情報は、第2区間S_2における電柱の劣化に関する情報(以下「第2事象情報」ということがある)を含む。また、例えば、事象情報は、第3区間S_3における光ファイバケーブル1の断線に関する情報(以下「第3事象情報」ということがある。)を含む。また、例えば、事象情報は、第3区間S_3における光ファイバケーブル1の食害に関する情報(以下「第4事象情報」ということがある。)を含む。
 出力装置3は、出力制御部13による制御の下、事象情報を顧客システム200に出力する。具体的には、例えば、出力装置3は、有線通信用又は無線通信用の通信機(transceiver)により構成されている。上記のとおり、出力装置3は、図示しないネットワークを介して顧客システム200と通信自在である。出力装置3は、出力制御部13による制御の下、事象情報を顧客システム200に送信する。
 このようにして、事象検出システム100が構成されている。
 顧客システム200は、事象情報を購入して使用する顧客のシステムである。ここで、顧客システム200は、互いに異なる複数個のシステムを含み得る。具体的には、例えば、図4に示す如く、顧客システム200は、第1顧客システム200_1、第2顧客システム200_2、第3顧客システム200_3及び第4顧客システム200_4を含む。
 第1顧客システム200_1は、第1区間S_1における光ファイバケーブル1の断線の発生状態に応じた処理を実行するシステムである。換言すれば、第1顧客システム200_1は、かかる断線の発生状態に応じたサービスを提供するシステムである。具体的には、例えば、第1顧客システム200_1は、かかる断線の発生状態を監視して、かかる断線の発生状態を対応する顧客に通知するシステムである。
 すなわち、第1顧客システム200_1は、第1事象情報を用いるシステムである。この場合、出力制御部13により実行される制御は、事象情報のうちの第1事象情報を第1顧客システム200_1に出力する制御を含む。出力装置3は、かかる制御の下、第1事象情報を第1顧客システム200_1に出力する。
 第2顧客システム200_2は、第2区間S_2における電柱の劣化の発生状態に応じた処理を実行するシステムである。換言すれば、第2顧客システム200_2は、かかる劣化の発生状態に応じたサービスを提供するシステムである。具体的には、例えば、第2顧客システム200_2は、かかる劣化の発生状態を監視して、かかる劣化の発生状態を対応する顧客に通知するシステムである。
 すなわち、第2顧客システム200_2は、第2事象情報を用いるシステムである。この場合、出力制御部13により実行される制御は、事象情報のうちの第2事象情報を第2顧客システム200_2に出力する制御を含む。出力装置3は、かかる制御の下、第2事象情報を第2顧客システム200_2に出力する。
 第3顧客システム200_3は、第3区間S_3における光ファイバケーブル1の断線の発生状態に応じた処理を実行するシステムである。換言すれば、第3顧客システム200_3は、かかる断線の発生状態に応じたサービスを提供するシステムである。具体的には、例えば、第3顧客システム200_3は、かかる断線の発生状態を監視して、かかる断線の発生状態を対応する顧客に通知するシステムである。
 すなわち、第3顧客システム200_3は、第3事象情報を用いるシステムである。この場合、出力制御部13により実行される制御は、事象情報のうちの第3事象情報を第3顧客システム200_3に出力する制御を含む。出力装置3は、かかる制御の下、第3事象情報を第3顧客システム200_3に出力する。
 第4顧客システム200_4は、第3区間S_3における光ファイバケーブル1の食害の発生状態に応じた処理を実行するシステムである。換言すれば、第4顧客システム200_4は、かかる食害の発生状態に応じたサービスを提供するシステムである。具体的には、例えば、第4顧客システム200_4は、かかる食害の発生状態を監視して、かかる食害の発生状態を対応する顧客に通知するシステムである。
 すなわち、第4顧客システム200_4は、第4事象情報を用いるシステムである。この場合、出力制御部13により実行される制御は、事象情報のうちの第4事象情報を第4顧客システム200_4に出力する制御を含む。出力装置3は、かかる制御の下、第4事象情報を第4顧客システム200_4に出力する。
 なお、顧客システム200に含まれる複数個のシステム(200_1,200_2,200_3,200_4)は、互いに同一の顧客のシステムであっても良く、又は互いに異なる顧客のシステムであっても良い。また、当該複数個のシステム(200_1,200_2,200_3,200_4)のうちの少なくとも1個のシステムに対応する顧客は、光ファイバケーブル1を提供するキャリアと同一の者であっても良い。また、顧客システム200に含まれるシステムの個数は、4個に限定されるものではない。
 このようにして、マルチサービスが実現される。すなわち、1本の光ファイバケーブル1を用いて、その区間S毎に異なるサービスが提供される。
 以下、センシングデータ取得部11を「センシングデータ取得手段」ということがある。また、検出部12を「検出手段」ということがある。また、出力制御部13を「出力制御手段」ということがある。また、第1検出部21を「第1検出手段」ということがある。また、第2検出部22を「第2検出手段」ということがある。また、第3検出部23を「第3検出手段」ということがある。
 次に、図5~図7を参照して、事象検出装置2のハードウェア構成について説明する。
 図5~図7の各々に示す如く、事象検出装置2は、コンピュータ31を用いたものである。
 図5に示す如く、コンピュータ31は、プロセッサ41及びメモリ42を備える。メモリ42は、コンピュータ31をセンシングデータ取得部11、検出部12及び出力制御部13として機能させるためのプログラムを記憶する。プロセッサ41は、メモリ42に記憶されたプログラムを読み出して実行する。これにより、センシングデータ取得部11の機能F1、検出部12の機能F2及び出力制御部13の機能F3が実現される。
 または、図6に示す如く、コンピュータ31は、処理回路43を備える。処理回路43は、コンピュータ31をセンシングデータ取得部11、検出部12及び出力制御部13として機能させるための処理を実行する。これにより、機能F1~F3が実現される。
 または、図7に示す如く、コンピュータ31は、プロセッサ41、メモリ42及び処理回路43を備える。この場合、機能F1~F3のうちの一部の機能がプロセッサ41及びメモリ42により実現される。また、機能F1~F3のうちの残余の機能が処理回路43により実現される。
 プロセッサ41は、1個以上のプロセッサにより構成されている。個々のプロセッサは、例えば、CPU(Central Processing Unit)、GPU(Graphics Processing Unit)、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ又はDSP(Digital Signal Processor)を用いたものである。
 メモリ42は、1個以上のメモリにより構成されている。個々のメモリは、揮発性メモリ又は不揮発性メモリを用いたものである。すなわち、個々のメモリは、例えば、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)、ソリッドステートドライブ、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、コンパクトディスク、DVD(Digital Versatile Disc)、ブルーレイディスク、MO(Magneto Optical)ディスク又はミニディスクを用いたものである。
 処理回路43は、1個以上の処理回路により構成されている。個々の処理回路は、例えば、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)、SoC(System on a Chip)又はシステムLSI(Large Scale Integration)を用いたものである。
 なお、プロセッサ41は、機能F1~F3の各々に対応する専用のプロセッサを含むものであっても良い。メモリ42は、機能F1~F3の各々に対応する専用のメモリを含むものであっても良い。処理回路43は、機能F1~F3の各々に対応する専用の処理回路を含むものであっても良い。
 次に、事象検出システム100の動作について説明する。より具体的には、図8に示すフローチャートを参照して、事象検出装置2の動作を中心に説明する。
 まず、センシングデータ取得部11は、光ファイバケーブル1を用いた光ファイバセンシング(より具体的にはDFOS)を実行することにより、センシングデータを取得する(ステップST1)。センシングデータの具体例については、既に説明したとおりである。このため、再度の説明は省略する。
 次いで、検出部12は、当該取得されたセンシングデータを用いて、個々の区間Sにおける検出対象事象の発生を検出する(ステップST2)。個々の区間Sにおける検出対象事象の具体例は、既に説明したとおりである。このため、再度の説明は省略する。
 次いで、出力制御部13は、当該検出された事象に関する情報(すなわち事象情報)を顧客システム200に出力する制御を実行する(ステップST3)。事象情報の具体例及び顧客システム200の具体例については、既に説明したとおりである。このため、再度の説明は省略する。
 次に、事象検出システム100の変形例について説明する。
 複数個の区間Sのうちの互いに隣接する各2個の区間Sは、互いに非重畳であっても良い(図2参照)。または、当該2個の区間Sは、互いに少なくとも部分的に重複するものであっても負い。すなわち、事象検出装置2による検出の単位となる区間Sは、必ずしも光ファイバケーブル1の敷設環境に対応するものでなくとも良い。例えば、光ファイバケーブル1が埋設された区間のうちの一部の区間(S_4)における検出の対象が食害であり、かつ、当該埋設された区間のうちの他の一部の区間(S_5)における検出の対象が断線であるものとする。このとき、これらの区間(S_4,S_5)が互いに部分的に重複するものであっても良い。
 区間Sの個数は、3個に限定されるものではない。区間Sの個数は、2個以上であれば良い。これにより、マルチサービスを実現することができる。
 個々の区間Sにおける検出対象事象は、上記の具体例(電柱の劣化、断線、食害)に限定されるものではない。個々の区間Sにおける事象検出対象は、DFOSに基づく振動データ、音響データ又は温度データを用いて検出される事象であれば、如何なる事象であっても良い。
 顧客システム200は、上記の具体例に限定されるものではない。顧客システム200は、いずれかの区間Sに対応する事象情報を用いるものであれば、如何なるシステムであっても良い。
 すなわち、顧客システム200と区間Sとの対応関係は、上記の具体例に限定されるものではない。個々の顧客システム200は、複数個の区間Sのうちのいずれか1個以上の区間Sに対応する事象情報を用いるものであれば良い。また、顧客システム200と検出対象事象との対応関係は、上記の具体例に限定されるものではない。個々の顧客システム200は、任意の検出対象事象に対応する事象情報(すなわち任意の区間Sに対応する事象情報)を用いるものであっても良い。また、顧客システム200と顧客との対応関係は、上記の具体例に限定されるものではない。個々の顧客システム200は、二以上の顧客により共用されるものであっても良い。また、個々の顧客は、二以上の顧客システム200を用いるものであっても良い。
 検出部12は、図3に示す具体例に限定されるものではない。例えば、第3区間S_3が存在しない場合、又は第3区間S_3における検出対象事象が食害を含まれない場合、第1検出部21及び第3検出部23により検出部12が構成されているものであっても良い。換言すれば、このような場合、事象検出装置2は、第1検出部21及び第2検出部22を備えるものであっても良い。
 事象検出システム100は、個々の顧客による対応する事象情報の利用料金を管理する機能(以下「料金管理機能」という。)を有するものであっても良い。料金管理機能は、事象検出装置2に設けられるものであっても良い。ここで、料金管理機能は、個々の顧客による対応する事象情報の利用料金を計算する機能(以下「料金計算機能」という。)を含むものであっても良い。料金計算機能は、例えば、以下の(i)~(iv)のうちの少なくとも一つの情報を取得して、当該取得された情報を用いて利用料金を計算するものであっても良い。
(i)  利用される区間Sの区間長を示す情報
(ii) 利用されるサービス(顧客システム)の利用単価を示す情報
(iii)利用されるサービス(顧客システム)の利用期間を示す情報
(iv) 利用されるサービス(顧客システム)の個数に応じた割引率を示す情報
 具体的には、例えば、料金計算機能は、以下の式(1)に基づき利用料金を計算する。ここで、Rは利用料金、αは区間長、βは利用単価、γは利用期間、δは割引率である。
 R=Σ(α×β×γ)×δ  (1)
 次に、事象検出システム100の効果について説明する。
 上記のとおり、センシングデータ取得部11は、光ファイバケーブル1を用いた光ファイバセンシング(より具体的にはDFOS)を実行することによりセンシングデータ(例えば振動データ)を取得する。第1検出部21は、センシングデータのうちの光ファイバケーブル1の第1区間S_1にて発生した第1後方散乱光に基づく第1センシングデータを用いて、第1区間S_1における第1事象(例えば断線)の発生を検出する。第2検出部22は、センシングデータのうちの光ファイバケーブル1の第2区間S_2にて発生した第2後方散乱光に基づく第2センシングデータを用いて、第2区間S_2における第2事象(例えば電柱の劣化)の発生を検出する。これらの検出の結果に基づき、マルチサービスを実現することができる。すなわち、1本の光ファイバケーブル1の区間S毎に光ファイバセンシングによる異なるサービスを提供することができる。
 また、第1区間S_1における光ファイバケーブル1の敷設環境(例えば埋設)は、第2区間S_2における光ファイバケーブル1の敷設環境(例えば架設)と異なる。これにより、互いに異なる敷設環境に対応する複数個の区間Sにおけるマルチサービスを実現することができる。
 また、第1事象(例えば断線)は、第2事象(例えば電柱の劣化)と異なる。これにより、互いに異なる複数種類の検出対象事項に基づくマルチサービスを実現することができる。
 また、第1区間S_1は、少なくとも部分的に第2区間S_2と重複する。このような場合であっても、マルチサービスを実現することができる。
 また、光ファイバセンシングは、分散型光ファイバセンシング(DFOS)である。これにより、DFOSを用いたマルチサービスを実現することができる。
 また、第1検出部21及び第2検出部22の各々は、AIエンジンにより構成されている。これにより、例えば、センシングデータが示すパターンとAIエンジンのモデルが示すパターンとのパターンマッチングにより、第1検出部21及び第2検出部22の各々における検出を実現することができる。
 また、第1検出部21により検出された第1事象に関する情報(第1事象情報)が第1顧客システム200_1に出力される。第2検出部22により検出された第2事象に関する情報(第2事象情報)が第2顧客システム200_2に出力される。これにより、マルチサービスにおける個々のサービスに用いられる事象情報を対応する顧客システム200に出力することができる。
[第2実施形態]
 図9は、第2実施形態に係る事象検出システムを示すブロック図である。図10は、第2実施形態に係る事象検出装置における設定部の例を示すブロック図である。図9及び図10を参照して、第2実施形態に係る事象検出システムについて説明する。なお、図9において、図1に示すブロックと同様のブロックには同一符号を付して説明を省略する。
 図9に示す如く、事象検出システム100aは、光ファイバケーブル1、事象検出装置2a及び出力装置3を含む。事象検出装置2aは、センシングデータ取得部11、検出部12及び出力制御部13を備える。これに加えて、事象検出装置2aは、設定部14を備える。図10に示す如く、設定部14は、区間設定部51及び事象設定部52を備える。
 区間設定部51は、個々の区間Sを設定する。事象設定部52は、当該設定された個々の区間Sにおける検出対象事象を設定する。検出部12は、これらの設定に基づき、個々の区間Sにおける対応する検出対象事象の発生を検出する。
 ここで、区間設定部51は、光ファイバケーブル1におけるセンシングデータ取得部11からの距離に基づき、所定の区間を個々の区間Sに設定するものであっても良い。または、区間設定部51は、かかる距離に基づき、人(例えば事象検出システム100のオペレータ)により入力された情報が示す区間を個々の区間Sに設定するものであっても良い。または、区間設定部51は、光ファイバケーブル1の敷設情報を検出して、当該検出された敷設環境に応じた区間を個々の区間Sに設定するものであっても良い。
 すなわち、いずれの検出対象事象も発生していない状態(以下「自然状態」ということがある。)において、光ファイバケーブル1の周囲の環境(振動、音響、温度等)は、その敷設環境(架設、埋設等)に応じて異なる。このため、自然状態におけるセンシングデータが示すパターン(例えば振動パターン)は、その敷設環境に応じて異なる。
 そこで、区間設定部51には、自然状態における個々の敷設環境に対応するパターン(以下「モデルパターン」ということがある。)を示す情報が予め記憶されている。区間設定部51は、センシングデータ取得部11により取得された各距離(すなわち各地点)におけるセンシングデータが示すパターンを個々のモデルパターンと比較する。これにより、区間設定部51は、個々の敷設環境に対応する区間を検出する。区間設定部51は、当該検出された区間を個々の区間Sに設定する。
 具体的には、例えば、図2に示す光ファイバケーブル1において、区間設定部51は、センシングデータ取得部11の設置位置を基準として、0キロメートル(km)~1kmの距離範囲に対応する区間の敷設環境が埋設であると判断する。区間設定部51は、かかる区間を第1区間S_1に設定する。同様に、区間設定部51は、1km~3kmの距離範囲に対応する区間の敷設環境が電柱による架設であると判断する。区間設定部51は、かかる区間を第2区間S_2に設定する。同様に、区間設定部51は、3km~6kmの距離範囲に対応する区間の敷設環境が埋設であると判断する。区間設定部51は、かかる区間を第3区間S_3に設定する。
 また、事象設定部52は、当該設定された個々の区間Sについて、当該検出された敷設環境に応じた事象を検出対象事象に設定するものであっても良い。
 例えば、事象設定部52には、個々の敷設環境(埋設、架設等)に対応する検出対象事象(断線、食害、劣化等)を示す情報が予め記憶されている。事象設定部52は、かかる情報を用いて、上記設定された個々の区間Sについて、その敷設環境に対応する事象を検出対象事象に設定する。
 具体的には、例えば、区間設定部51により図2に示す第1区間S_1、第2区間S_2及び第3区間S_3が設定されたものとする。また、事象設定部52に予め記憶された情報において、複数本の電柱により架設された区間に対応する検出対象事象が個々の電柱の劣化であり、かつ、地中に埋設された区間に対応する検出対象事象が断線及び食害のうちの少なくとも一方であるものとする。
 この場合、事象設定部52は、第2区間S_2について、検出された敷設環境が複数本の電柱による埋設であるため、検出対象事象を個々の電柱の劣化を検出対象事象に設定する。また、事象設定部52は、第1区間S_1及び第3区間S_3の各々について、検出された敷設環境が地中の埋設であるため、断線及び食害のうちの少なくとも一方を検出対象事象に設定する。
 このようにして、事象検出システム100aが構成されている。
 以下、設定部14を「設定手段」ということがある。また、区間設定部51を「区間設定手段」ということがある。また、事象設定部52を「事象設定手段」ということがある。
 事象検出装置2aのハードウェア構成は、第1実施形態にて図5~図7を参照して説明したものと同様である。このため、詳細な説明は省略する。すなわち、事象検出装置2aは、センシングデータ取得部11の機能F1、検出部12の機能F2、出力制御部13の機能F3及び設定部14の機能F4を有する。機能F1~F4の各々は、プロセッサ41及びメモリ42及びにより実現されるものであっても良く、又は処理回路43により実現されるものであっても良い。
 次に、事象検出システム100aの動作について説明する。より具体的には、図11に示すフローチャートを参照して、事象検出装置2aの動作を中心に説明する。なお、図11において、図8に示すステップと同様のステップには同一符号を付して説明を省略する。
 まず、センシングデータ取得部11がセンシングデータを取得する(ステップST1)。
 次いで、設定部14は、個々の区間Sを設定して、個々の区間Sにおける検出対象事象を設定する(ステップST4)。このとき、上記のとおり、設定部14(より具体的には区間設定部51)は、光ファイバケーブル1の敷設環境を検出して、当該検出された敷設環境に基づき個々の区間Sを設定するものであっても良い。また、設定部14(より具体的には事象設定部52)は、個々の区間Sについて、当該検出された敷設環境に応じた事象を検出対象事象に設定するものであっても良い。
 次いで、検出部12は、個々の区間Sにおける検出対象事象の発生を検出する(ステップST2)。次いで、出力制御部13は、事象情報を顧客システム200に出力する制御を実行する(ステップST3)。
 次に、事象検出システム100aの変形例について説明する。
 事象検出システム100aは、第1実施形態にて説明したものと同様の種々の変形例を採用することができる。これに加えて、事象検出システム100aは、以下のような変形例を採用することができる。
 区間設定部51が光ファイバケーブル1の敷設環境を検出するのに代えて、事象設定部52が光ファイバケーブル1の敷設環境を検出するものであっても良い。この場合、区間設定部51は、事象設定部52により検出された敷設環境に基づき、個々の区間Sを設定するものであっても良い。
 設定部14は、区間設定部51及び事象設定部52の両方を含むのに代えて、区間設定部51及び事象設定部52のうちのいずれか一方を含むものであっても良い。すなわち、事象検出装置2aは、区間設定部51及び事象設定部52の両方を備えるのに代えて、区間設定部51及び事象設定部52のうちのいずれか一方を備えるものであっても良い。
 ここで、事象検出装置2aが区間設定部51及び事象設定部52のうちの事象設定部52のみを備える場合、事象設定部52は、個々の区間Sに対応するセンシングデータを用いて個々の区間Sにおける光ファイバケーブル1の敷設環境を検出して、当該検出された敷設環境に応じた事象を検出対象事象に設定するものであっても良い。
 例えば、事象設定部52は、第1センシングデータを用いて、第1区間S_1における光ファイバケーブル1の敷設環境が埋設であることを検出する。事象設定部52は、当該検出された敷設環境に応じた事象(例えば断線及び食害のうちの少なくとも一方)を第1区間S_1における検出対象事象に設定する。また、事象設定部52は、第2センシングデータを用いて、第2区間S_2における光ファイバケーブル1の敷設環境が複数本の電柱による架設であることを検出する。事象設定部52は、当該検出された敷設環境に応じた事象(例えば電柱の劣化)を第2区間S_2における検出対象事象に設定する。
 次に、事象検出システム100aの効果について説明する。
 事象検出システム100aは、第1実施形態にて説明したものと同様の効果を奏する。これに加えて、事象検出システム100aは、以下のような効果を奏する。
 すなわち、区間設定部51は、センシングデータを用いて、光ファイバケーブル1の敷設環境に基づき第1区間S_1及び第2区間S_2を設定する。センシングデータを用いることにより、光ファイバケーブル1の敷設環境を検出することができる。かかる検出の結果を用いることにより、光ファイバケーブル1の敷設環境が事象検出システム100aにおいて未知である場合であっても、かかる敷設環境に応じて個々の区間S(第1区間S_1及び第2区間S_2を含む。)を設定することができる。換言すれば、個々の区間Sを設定するにあたり、敷設環境を示す情報を事前に用意することを不要とすることができる。
 また、事象設定部52は、第1センシングデータを用いて、第1区間S_1における光ファイバケーブル1の敷設環境に応じた事象を第1事象に設定する。事象設定部52は、第2センシングデータを用いて、第2区間S_2における光ファイバケーブル1の敷設環境に応じた事象を第2事象に設定する。センシングデータを用いることにより、光ファイバケーブル1の敷設環境を検出することができる。かかる検出の結果を用いることにより、光ファイバケーブル1の敷設環境が事象検出システム100aにおいて未知である場合であっても、かかる敷設環境に応じた事象を個々の区間S(第1区間S_1及び第2区間S_2を含む。)における検出対象事象に設定することができる。換言すれば、個々の区間Sにおける検出対象事象を設定するにあたり、敷設環境を示す情報を事前に用意することを不要とすることができる。
[第3実施形態]
 図12は、第3実施形態に係る事象検出装置を示すブロック図である。図12を参照して、第3実施形態に係る事象検出装置について説明する。また、図13は、第3実施形態に係る事象検出システムを示すブロック図である。図13を参照して、第3実施形態に係る事象検出システムについて説明する。なお、図12及び図13の各々において、図1及び図3に示すブロックと同様のブロックには同一符号を付して説明を省略する。
 ここで、上記第1実施形態及び第2実施形態の各々に係る事象検出装置は、第3実施形態に係る事象検出装置の一例である。また、上記第1実施形態及び第2実施形態の各々に係る事象検出システムは、第3実施形態に係る事象検出システムの一例である。
 図12に示す如く、事象検出装置2bは、センシングデータ取得部11、第1検出部21及び第2検出部22を備える。この場合、事象検出装置2bの外部に出力制御部13が設けられるものであっても良い。
 図13に示す如く、事象検出システム100bは、センシングデータ取得部11、第1検出部21及び第2検出部22を備える。この場合、事象検出システム100bの外部に光ファイバケーブル1が設けられるものであっても良い。また、事象検出システム100bの外部に出力制御部13が設けられるものであっても良い。また、事象検出システム100bの外部に出力装置3が設けられるものであっても良い。
 これらの場合であっても、第1実施形態にて説明したものと同様の効果が得られる。
 すなわち、センシングデータ取得部11は、光ファイバケーブル1を用いた光ファイバセンシングを実行することによりセンシングデータを取得する。第1検出部21は、センシングデータのうちの光ファイバケーブル1の第1区間S_1にて発生した第1後方散乱光に基づく第1センシングデータを用いて、第1区間S_1における第1事象の発生を検出する。第2検出部22は、センシングデータのうちの光ファイバケーブル1の第2区間S_2にて発生した第2後方散乱光に基づく第2センシングデータを用いて、第2区間S_2における第2事象の発生を検出する。これらの検出の結果に基づき、マルチサービスを実現することができる。すなわち、1本の光ファイバケーブル1の区間S毎に光ファイバセンシングによる異なるサービスを提供することができる。
 なお、事象検出装置2bは、区間設定部51及び事象設定部52のうちの少なくとも一方を備えるものであっても良い。また、事象検出システム100bは、区間設定部51及び事象設定部52のうちの少なくとも一方を備えるものであっても良い。また、事象検出システム100bは、出力制御部13を備えるものであっても良い。
 ここで、事象検出システム100bの各部は、独立した装置により構成されているものであっても良い。これらの装置は、地理的に又はネットワーク的に分散して配置されたものであっても良い。これらの装置は、例えば、エッジコンピュータ及びクラウドコンピュータを含むものであっても良い。
 以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
[付記]
  [付記1]
 光ファイバケーブルを用いた光ファイバセンシングを実行することによりセンシングデータを取得するセンシングデータ取得手段と、
 前記センシングデータのうちの前記光ファイバケーブルの第1区間にて発生した第1後方散乱光に基づく第1センシングデータを用いて、前記第1区間における第1事象の発生を検出する第1検出手段と、
 前記センシングデータのうちの前記光ファイバケーブルの第2区間にて発生した第2後方散乱光に基づく第2センシングデータを用いて、前記第2区間における第2事象の発生を検出する第2検出手段と、
 を備える事象検出装置。
  [付記2]
 前記センシングデータを用いて、前記光ファイバケーブルの敷設環境に基づき前記第1区間及び前記第2区間を設定する区間設定手段を備えることを特徴とする付記1に記載の事象検出装置。
  [付記3]
 前記第1センシングデータを用いて、前記第1区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境に応じた事象を前記第1事象に設定し、前記第2センシングデータを用いて、前記第2区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境に応じた事象を前記第2事象に設定する事象設定手段を備えることを特徴とする付記1又は付記2に記載の事象検出装置。
  [付記4]
 前記第1区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境は、前記第2区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境と異なることを特徴とする付記1から付記3のうちのいずれか一つに記載の事象検出装置。
  [付記5]
 前記第1事象は、前記第2事象と異なることを特徴とする付記1から付記4のうちのいずれか一つに記載の事象検出装置。
  [付記6]
 前記第1区間は、少なくとも部分的に前記第2区間と重複することを特徴とする付記1から付記5のうちのいずれか一つに記載の事象検出装置。
  [付記7]
 前記光ファイバセンシングは、分散型光ファイバセンシングであることを特徴とする付記1から付記6のうちのいずれか一つに記載の事象検出装置。
  [付記8]
 前記第1検出手段及び前記第2検出手段のうちの少なくとも一方は、AIエンジンにより構成されていることを特徴とする付記1から付記7のうちのいずれか一つに記載の事象検出装置。
  [付記9]
 前記第1検出手段により検出された前記第1事象に関する情報が第1顧客システムに出力され、前記第2検出手段により検出された前記第2事象に関する情報が第2顧客システムに出力されることを特徴とする付記1から付記8のうちのいずれか一つに記載の事象検出装置。
  [付記10]
 光ファイバケーブルを用いた光ファイバセンシングを実行することによりセンシングデータを取得するセンシングデータ取得手段と、
 前記センシングデータのうちの前記光ファイバケーブルの第1区間にて発生した第1後方散乱光に基づく第1センシングデータを用いて、前記第1区間における第1事象の発生を検出する第1検出手段と、
 前記センシングデータのうちの前記光ファイバケーブルの第2区間にて発生した第2後方散乱光に基づく第2センシングデータを用いて、前記第2区間における第2事象の発生を検出する第2検出手段と、
 を備える事象検出システム。
  [付記11]
 前記センシングデータを用いて、前記光ファイバケーブルの敷設環境に基づき前記第1区間及び前記第2区間を設定する区間設定手段を備えることを特徴とする付記10に記載の事象検出システム。
  [付記12]
 前記第1センシングデータを用いて、前記第1区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境に応じた事象を前記第1事象に設定し、前記第2センシングデータを用いて、前記第2区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境に応じた事象を前記第2事象に設定する事象設定手段を備えることを特徴とする付記10又は付記11に記載の事象検出システム。
  [付記13]
 前記第1区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境は、前記第2区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境と異なることを特徴とする付記10から付記12のうちのいずれか一つに記載の事象検出システム。
  [付記14]
 前記第1事象は、前記第2事象と異なることを特徴とする付記10から付記13のうちのいずれか一つに記載の事象検出システム。
  [付記15]
 前記第1区間は、少なくとも部分的に前記第2区間と重複することを特徴とする付記10から付記14のうちのいずれか一つに記載の事象検出システム。
  [付記16]
 前記光ファイバセンシングは、分散型光ファイバセンシングであることを特徴とする付記10から付記15のうちのいずれか一つに記載の事象検出システム。
  [付記17]
 前記第1検出手段及び前記第2検出手段のうちの少なくとも一方は、AIエンジンにより構成されていることを特徴とする付記10から付記16のうちのいずれか一つに記載の事象検出システム。
  [付記18]
 前記第1検出手段により検出された前記第1事象に関する情報が第1顧客システムに出力され、前記第2検出手段により検出された前記第2事象に関する情報が第2顧客システムに出力されることを特徴とする付記10から付記17のうちのいずれか一つに記載の事象検出システム。
  [付記19]
 センシングデータ取得手段が、光ファイバケーブルを用いた光ファイバセンシングを実行することによりセンシングデータを取得し、
 第1検出手段が、前記センシングデータのうちの前記光ファイバケーブルの第1区間にて発生した第1後方散乱光に基づく第1センシングデータを用いて、前記第1区間における第1事象の発生を検出し、
 第2検出手段が、前記センシングデータのうちの前記光ファイバケーブルの第2区間にて発生した第2後方散乱光に基づく第2センシングデータを用いて、前記第2区間における第2事象の発生を検出する
 事象検出方法。
  [付記20]
 区間設定手段が、前記センシングデータを用いて、前記光ファイバケーブルの敷設環境に基づき前記第1区間及び前記第2区間を設定することを特徴とする付記19に記載の事象検出方法。
  [付記21]
 事象設定手段が、前記第1センシングデータを用いて、前記第1区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境に応じた事象を前記第1事象に設定し、前記第2センシングデータを用いて、前記第2区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境に応じた事象を前記第2事象に設定することを特徴とする付記19又は付記20に記載の事象検出方法。
  [付記22]
 前記第1区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境は、前記第2区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境と異なることを特徴とする付記19から付記21のうちのいずれか一つに記載の事象検出方法。
  [付記23]
 前記第1事象は、前記第2事象と異なることを特徴とする付記19から付記22のうちのいずれか一つに記載の事象検出方法。
  [付記24]
 前記第1区間は、少なくとも部分的に前記第2区間と重複することを特徴とする付記19から付記23のうちのいずれか一つに記載の事象検出方法。
  [付記25]
 前記光ファイバセンシングは、分散型光ファイバセンシングであることを特徴とする付記19から付記24のうちのいずれか一つに記載の事象検出方法。
  [付記26]
 前記第1検出手段及び前記第2検出手段のうちの少なくとも一方は、AIエンジンにより構成されていることを特徴とする付記19から付記25のうちのいずれか一つに記載の事象検出方法。
  [付記27]
 前記第1検出手段により検出された前記第1事象に関する情報が第1顧客システムに出力され、前記第2検出手段により検出された前記第2事象に関する情報が第2顧客システムに出力されることを特徴とする付記19から付記26のうちのいずれか一つに記載の事象検出方法。
  [付記28]
 コンピュータを、
 光ファイバケーブルを用いた光ファイバセンシングを実行することによりセンシングデータを取得するセンシングデータ取得手段と、
 前記センシングデータのうちの前記光ファイバケーブルの第1区間にて発生した第1後方散乱光に基づく第1センシングデータを用いて、前記第1区間における第1事象の発生を検出する第1検出手段と、
 前記センシングデータのうちの前記光ファイバケーブルの第2区間にて発生した第2後方散乱光に基づく第2センシングデータを用いて、前記第2区間における第2事象の発生を検出する第2検出手段と、
 として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体。
  [付記29]
 前記プログラムは、前記コンピュータを、前記センシングデータを用いて、前記光ファイバケーブルの敷設環境に基づき前記第1区間及び前記第2区間を設定する区間設定手段として機能させることを特徴とする付記28に記載の記録媒体。
  [付記30]
 前記プログラムは、前記コンピュータを、前記第1センシングデータを用いて、前記第1区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境に応じた事象を前記第1事象に設定し、前記第2センシングデータを用いて、前記第2区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境に応じた事象を前記第2事象に設定する事象設定手段として機能させることを特徴とする付記28又は付記29に記載の記録媒体。
  [付記31]
 前記第1区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境は、前記第2区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境と異なることを特徴とする付記28から付記30のうちのいずれか一つに記載の記録媒体。
  [付記32]
 前記第1事象は、前記第2事象と異なることを特徴とする付記28から付記31のうちのいずれか一つに記載の記録媒体。
  [付記33]
 前記第1区間は、少なくとも部分的に前記第2区間と重複することを特徴とする付記28から付記32のうちのいずれか一つに記載の記録媒体。
  [付記34]
 前記光ファイバセンシングは、分散型光ファイバセンシングであることを特徴とする付記28から付記33のうちのいずれか一つに記載の記録媒体。
  [付記35]
 前記第1検出手段及び前記第2検出手段のうちの少なくとも一方は、AIエンジンにより構成されていることを特徴とする付記28から付記34のうちのいずれか一つに記載の記録媒体。
  [付記36]
 前記プログラムは、前記コンピュータを、前記第1検出手段により検出された前記第1事象に関する情報を第1顧客システムに出力する制御、及び前記第2検出手段により検出された前記第2事象に関する情報を第2顧客システムに出力する制御を実行する出力制御手段として機能させることを特徴とする付記28から付記35のうちのいずれか一つに記載の記録媒体。
1 光ファイバケーブル
2,2a,2b 事象検出装置
3 出力装置
11 センシングデータ取得部
12 検出部
13 出力制御部
14 設定部
21 第1検出部
22 第2検出部
23 第3検出部
31 コンピュータ
41 プロセッサ
42 メモリ
43 処理回路
51 区間設定部
52 事象設定部
100,100a,100b 事象検出システム
200 顧客システム
200_1 第1顧客システム
200_2 第2顧客システム
200_3 第3顧客システム
200_4 第4顧客システム

Claims (27)

  1.  光ファイバケーブルを用いた光ファイバセンシングを実行することによりセンシングデータを取得するセンシングデータ取得手段と、
     前記センシングデータのうちの前記光ファイバケーブルの第1区間にて発生した第1後方散乱光に基づく第1センシングデータを用いて、前記第1区間における第1事象の発生を検出する第1検出手段と、
     前記センシングデータのうちの前記光ファイバケーブルの第2区間にて発生した第2後方散乱光に基づく第2センシングデータを用いて、前記第2区間における第2事象の発生を検出する第2検出手段と、
     を備える事象検出装置。
  2.  前記センシングデータを用いて、前記光ファイバケーブルの敷設環境に基づき前記第1区間及び前記第2区間を設定する区間設定手段を備えることを特徴とする請求項1に記載の事象検出装置。
  3.  前記第1センシングデータを用いて、前記第1区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境に応じた事象を前記第1事象に設定し、前記第2センシングデータを用いて、前記第2区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境に応じた事象を前記第2事象に設定する事象設定手段を備えることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の事象検出装置。
  4.  前記第1区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境は、前記第2区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境と異なることを特徴とする請求項1から請求項3のうちのいずれか1項に記載の事象検出装置。
  5.  前記第1事象は、前記第2事象と異なることを特徴とする請求項1から請求項4のうちのいずれか1項に記載の事象検出装置。
  6.  前記第1区間は、少なくとも部分的に前記第2区間と重複することを特徴とする請求項1から請求項5のうちのいずれか1項に記載の事象検出装置。
  7.  前記光ファイバセンシングは、分散型光ファイバセンシングであることを特徴とする請求項1から請求項6のうちのいずれか1項に記載の事象検出装置。
  8.  前記第1検出手段及び前記第2検出手段のうちの少なくとも一方は、AIエンジンにより構成されていることを特徴とする請求項1から請求項7のうちのいずれか1項に記載の事象検出装置。
  9.  前記第1検出手段により検出された前記第1事象に関する情報が第1顧客システムに出力され、前記第2検出手段により検出された前記第2事象に関する情報が第2顧客システムに出力されることを特徴とする請求項1から請求項8のうちのいずれか1項に記載の事象検出装置。
  10.  光ファイバケーブルを用いた光ファイバセンシングを実行することによりセンシングデータを取得するセンシングデータ取得手段と、
     前記センシングデータのうちの前記光ファイバケーブルの第1区間にて発生した第1後方散乱光に基づく第1センシングデータを用いて、前記第1区間における第1事象の発生を検出する第1検出手段と、
     前記センシングデータのうちの前記光ファイバケーブルの第2区間にて発生した第2後方散乱光に基づく第2センシングデータを用いて、前記第2区間における第2事象の発生を検出する第2検出手段と、
     を備える事象検出システム。
  11.  前記センシングデータを用いて、前記光ファイバケーブルの敷設環境に基づき前記第1区間及び前記第2区間を設定する区間設定手段を備えることを特徴とする請求項10に記載の事象検出システム。
  12.  前記第1センシングデータを用いて、前記第1区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境に応じた事象を前記第1事象に設定し、前記第2センシングデータを用いて、前記第2区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境に応じた事象を前記第2事象に設定する事象設定手段を備えることを特徴とする請求項10又は請求項11に記載の事象検出システム。
  13.  前記第1区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境は、前記第2区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境と異なることを特徴とする請求項10から請求項12のうちのいずれか1項に記載の事象検出システム。
  14.  前記第1事象は、前記第2事象と異なることを特徴とする請求項10から請求項13のうちのいずれか1項に記載の事象検出システム。
  15.  前記第1区間は、少なくとも部分的に前記第2区間と重複することを特徴とする請求項10から請求項14のうちのいずれか1項に記載の事象検出システム。
  16.  前記光ファイバセンシングは、分散型光ファイバセンシングであることを特徴とする請求項10から請求項15のうちのいずれか1項に記載の事象検出システム。
  17.  前記第1検出手段及び前記第2検出手段のうちの少なくとも一方は、AIエンジンにより構成されていることを特徴とする請求項10から請求項16のうちのいずれか1項に記載の事象検出システム。
  18.  前記第1検出手段により検出された前記第1事象に関する情報が第1顧客システムに出力され、前記第2検出手段により検出された前記第2事象に関する情報が第2顧客システムに出力されることを特徴とする請求項10から請求項17のうちのいずれか1項に記載の事象検出システム。
  19.  センシングデータ取得手段が、光ファイバケーブルを用いた光ファイバセンシングを実行することによりセンシングデータを取得し、
     第1検出手段が、前記センシングデータのうちの前記光ファイバケーブルの第1区間にて発生した第1後方散乱光に基づく第1センシングデータを用いて、前記第1区間における第1事象の発生を検出し、
     第2検出手段が、前記センシングデータのうちの前記光ファイバケーブルの第2区間にて発生した第2後方散乱光に基づく第2センシングデータを用いて、前記第2区間における第2事象の発生を検出する
     事象検出方法。
  20.  区間設定手段が、前記センシングデータを用いて、前記光ファイバケーブルの敷設環境に基づき前記第1区間及び前記第2区間を設定することを特徴とする請求項19に記載の事象検出方法。
  21.  事象設定手段が、前記第1センシングデータを用いて、前記第1区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境に応じた事象を前記第1事象に設定し、前記第2センシングデータを用いて、前記第2区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境に応じた事象を前記第2事象に設定することを特徴とする請求項19又は請求項20に記載の事象検出方法。
  22.  前記第1区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境は、前記第2区間における前記光ファイバケーブルの敷設環境と異なることを特徴とする請求項19から請求項21のうちのいずれか1項に記載の事象検出方法。
  23.  前記第1事象は、前記第2事象と異なることを特徴とする請求項19から請求項22のうちのいずれか1項に記載の事象検出方法。
  24.  前記第1区間は、少なくとも部分的に前記第2区間と重複することを特徴とする請求項19から請求項23のうちのいずれか1項に記載の事象検出方法。
  25.  前記光ファイバセンシングは、分散型光ファイバセンシングであることを特徴とする請求項19から請求項24のうちのいずれか1項に記載の事象検出方法。
  26.  前記第1検出手段及び前記第2検出手段のうちの少なくとも一方は、AIエンジンにより構成されていることを特徴とする請求項19から請求項25のうちのいずれか1項に記載の事象検出方法。
  27.  前記第1検出手段により検出された前記第1事象に関する情報が第1顧客システムに出力され、前記第2検出手段により検出された前記第2事象に関する情報が第2顧客システムに出力されることを特徴とする請求項19から請求項26のうちのいずれか1項に記載の事象検出方法。
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