WO2023209758A1 - センシングシステム、センシング機器、及びセンシング方法 - Google Patents

センシングシステム、センシング機器、及びセンシング方法 Download PDF

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WO2023209758A1
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optical fiber
optical
vibration
sensing
predetermined
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忠行 岩野
洸遥 森
幸英 依田
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日本電気株式会社
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for

Definitions

  • the present disclosure relates to a sensing system, sensing equipment, and sensing method.
  • connecting devices such as patch panels are placed between devices such as servers and computers in order to connect them using optical fibers.
  • the optical fiber used to connect the device is also removed.
  • the optical fiber connected to the device is to be removed, it is possible to easily identify the optical fiber to be removed.
  • the connected device cannot correctly determine which optical fiber is to be removed. Therefore, on the connected equipment side, there is a risk that the optical fiber in operation may be accidentally removed. As a result, communication during operation may be erroneously disconnected.
  • an optical unit connects one optical fiber in the optical cable to be identified among a large number of optical cables, and detects a phase difference and a time difference with respect to that one optical fiber. Send two optical signals. Then, the optical unit detects the phase difference between two optical signals reflected by external scattering generated by a remote worker hitting an optical fiber, converts the detected optical signal into sound, and generates a sound. 1 communication device to a remote worker's second communication device. The remote worker identifies that the optical cable selected by the remote worker is correct if the sounds heard through the first communication device and the second communication device are the same.
  • an observer performs an optical pulse test on a plurality of optical fibers in advance to obtain a test waveform.
  • the operator selects one of the plurality of optical fibers, applies a bending loss as a disturbance to the selected optical fiber, and notifies the observer that the bending has been applied.
  • the observer performs the optical pulse test again with the optical fiber bent, obtaining a waveform and comparing it with the test waveform.
  • the reflection from the far end disappears or attenuates, and the reflection peak disappears from the waveform. Utilizing this fact, it is determined whether the optical fiber is currently in use or not.
  • Patent Document 1 it is necessary to transmit two optical signals with a phase difference and a time difference to an optical fiber, and the phase difference between the two optical signals reflected by external scattering, etc. It is necessary to detect the optical signal and convert the detected optical signal into sound.
  • Patent Document 2 it is necessary to perform a light pulse test on a plurality of optical fibers in advance to understand the position and number of reflection peaks. Therefore, it is desired to suppress erroneous removal of optical fibers by a simpler method.
  • an object of the present disclosure is to provide a sensing system, a sensing device, and a sensing method that can suppress erroneous removal of an optical fiber using a simpler method.
  • a sensing system includes: multiple optical fibers, Communication in which at least one optical fiber of the plurality of optical fibers is connected and transmits pulsed light to the connected at least one optical fiber and receives an optical signal from the at least one optical fiber.
  • Department and a determination unit that determines whether or not the predetermined vibration has occurred in the at least one optical fiber, based on a vibration pattern indicating the predetermined vibration included in the optical signal received from the at least one optical fiber; , Equipped with
  • a sensing device includes: A communication unit to which at least one optical fiber of the plurality of optical fibers is connected, and transmits pulsed light to the connected at least one optical fiber and receives an optical signal from the at least one optical fiber. and, a determination unit that determines whether or not the predetermined vibration has occurred in the at least one optical fiber, based on a vibration pattern indicating the predetermined vibration included in the optical signal received from the at least one optical fiber; , Equipped with
  • a sensing method includes: A sensing method using a sensing device, At least one optical fiber among the plurality of optical fibers is connected to the sensing device, The sensing method includes: a communication step of transmitting pulsed light to the at least one connected optical fiber and receiving an optical signal from the at least one optical fiber; a determination step of determining whether or not the predetermined vibration has occurred in the at least one optical fiber, based on a vibration pattern indicating the predetermined vibration included in the optical signal received from the at least one optical fiber; , including.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a sensing system according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a vibration pattern of vibrations artificially generated in an optical fiber.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an operation example in which a user sequentially applies pressure to a plurality of optical fibers one by one on the patch panel side in the sensing device according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an operation example in which a user sequentially applies pressure to a plurality of optical fibers two at a time on the patch panel side in the sensing device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a flow diagram illustrating an example of a schematic operation flow of the sensing device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a sensing system according to a second embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration example of a sensing system according to a third embodiment. 7 is a diagram showing an example of a GUI screen displayed on a display device by a notification unit according to Embodiment 3.
  • FIG. 12 is a flow diagram illustrating an example of a schematic operation flow of a sensing device according to Embodiment 3; It is a figure showing the example of composition of the sensing system concerning other embodiments.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of a hardware configuration of a computer that implements a sensing device according to an embodiment.
  • the sensing system includes a plurality of optical fibers 10-1 to 10-7 and a sensing device 20.
  • optical fibers 10 the number of optical fibers 10 is seven in FIG. 1, this is an example, and the number of optical fibers 10 may be plural.
  • One end of the plurality of optical fibers 10 is connected to each port of the patch panel 30.
  • Patch panel 30 is an example of a connected device.
  • the optical fiber 10 may be connected to the sensing device 20 and the patch panel 30, for example, in the form of an optical fiber cable that covers the optical fiber 10.
  • the optical fiber 10 that was connected to the device to be removed becomes the target for removal. Further, it is assumed that the distance between the device to be removed and the patch panel 30 is large, and it is not possible to determine which optical fiber 10 among the plurality of optical fibers 10 is to be removed when viewed from the patch panel 30 side.
  • the first embodiment enables the patch panel 30 to determine which optical fibers 10 are to be removed under the above-mentioned circumstances.
  • the other end of one optical fiber 10 to be removed is connected to the sensing device 20 (specifically, the communication section 21 described below).
  • the sensing device 20 specifically, the communication section 21 described below.
  • two or more optical fibers 10 to be removed may be connected to the sensing device 20, as described in Embodiment 2 below. That is, the number of optical fibers 10 to be removed connected to the sensing device 20 may be at least one.
  • the sensing device 20 includes a communication section 21 and a determination section 22.
  • the determination unit 22 may be provided in a separate device different from the sensing device 20, or may be provided on the cloud.
  • the sensing device 20 is realized by, for example, a DVS (Distributed Vibration Sensing) device, a DAS (Distributed Acoustic Sensing) device, or the like.
  • one optical fiber 10 to be removed is connected to the communication unit 21.
  • the communication unit 21 transmits pulsed light to the connected optical fiber 10. Then, as the pulsed light is transmitted through the optical fiber 10, backscattered light is generated.
  • the communication unit 21 receives the backscattered light from the connected optical fiber 10 as an optical signal.
  • a user sequentially applies pressure to a plurality of optical fibers 10 on the patch panel 30 side by hitting them with a stick or the like. This compression causes artificial vibrations to occur in the optical fiber 10.
  • the optical fiber 10 can detect artificial vibrations caused by compression, and the optical signal transmitted through the optical fiber 10 includes vibration strength, vibration position, etc., depending on the artificial vibration. This will include unique vibration patterns with different values.
  • the determination unit 22 determines whether artificial vibration (predetermined vibration) is detected in the connected optical fiber 10 based on the vibration pattern indicating artificial vibration due to compression, which is included in the optical signal received by the communication unit 21. ) has occurred.
  • the determination unit 22 can obtain vibration data as shown in FIG. 2 by analyzing the optical signal received by the communication unit 21 from the optical fiber 10 connected to the communication unit 21.
  • FIG. 2 shows vibration data of vibrations generated in the optical fiber 10, where the horizontal axis is time and the vertical axis is vibration intensity.
  • the determination unit 22 can determine that artificial vibration has occurred in the connected optical fiber 10.
  • the determination unit 22 determines that artificial vibrations due to compression have occurred in the connected optical fiber 10
  • the user on the patch panel 30 side can determine whether the optical fiber 10 that was being compressed at that time is to be removed. It can be determined that
  • the operation of the sensing device 20 will be explained in more detail.
  • FIG. 3 an example of the operation of the sensing device 20 in a case where a user applies compression to a plurality of optical fibers 10 one by one on the patch panel 30 side will be described.
  • the optical fiber 10 to be removed is the optical fiber 10-2.
  • the communication unit 21 is connected to the optical fiber 10-2 to be removed.
  • the communication unit 21 transmits pulsed light to the optical fiber 10-2. Furthermore, the communication unit 21 receives backscattered light generated as the pulsed light is transmitted through the optical fiber 10-2 as an optical signal from the optical fiber 10-2.
  • the communication unit 21 While the communication unit 21 is performing the above-described operation, the user on the patch panel 30 side sequentially applies pressure to the plurality of optical fibers 10 one by one. Then, each time compression is applied, the determination unit 22 determines whether or not artificial vibrations due to compression have occurred in the connected optical fiber 10-2. Specifically, this determination is made based on a vibration pattern included in the optical signal received by the communication unit 21 and indicating artificial vibration due to compression.
  • the determination unit 22 determines that artificial vibrations due to the pressure occur in the connected optical fiber 10-2. It is determined that the Therefore, the user on the patch panel 30 side can determine that the optical fiber 10-2 that was under pressure at that time is to be removed.
  • the optical fiber 10 to be removed is the optical fiber 10-2.
  • the communication unit 21 is connected to the optical fiber 10-2 to be removed, and transmits pulsed light to the optical fiber 10-2, as well as from the optical fiber 10-2. Receive optical signals.
  • the communication unit 21 While the communication unit 21 is performing the above-described operation, the user on the patch panel 30 side sequentially applies pressure to the plurality of optical fibers 10, two at a time. Then, each time compression is applied, the determination unit 22 determines whether or not artificial vibrations due to compression have occurred in the connected optical fiber 10-2.
  • the determination unit 22 determines that the pressure is applied to the connected optical fibers 10-2. It is determined that artificial vibration has occurred. Therefore, although the user on the patch panel 30 side can determine that one of the two optical fibers 10-1 and 10-2 that was under pressure at that time is to be removed, it is difficult to identify the optical fiber 10 to be removed. I can't do it until now.
  • the user on the patch panel 30 side performs a second compression, targeting only the two optical fibers 10-1 and 10-2.
  • the user on the patch panel 30 side sequentially applies pressure to the two optical fibers 10-1 and 10-2, one at a time.
  • the determination unit 22 determines that artificial vibrations due to the pressure occur in the connected optical fiber 10-2. It is determined that the Therefore, the user on the patch panel 30 side can determine that the optical fiber 10-2 that was under pressure at that time is to be removed.
  • the user on the patch panel 30 side is applying pressure to one or two optical fibers 10, but the number of optical fibers 10 that are simultaneously applying pressure is one or two.
  • the number is not limited to three, and three or more may be used. That is, the number of optical fibers 10 that apply compression at the same time may be a predetermined number.
  • the number of optical fibers 10 to be removed may be gradually narrowed down, as in the example of FIG.
  • FIG. 5 an example of a schematic operation flow of the sensing device 20 according to the first embodiment will be described. Note that in FIG. 5, when it is determined that artificial vibrations due to compression have occurred in the connected optical fiber 10, the determination operation is terminated at that point. Furthermore, in the determination operation, the user on the patch panel 30 side applies pressure to the plurality of optical fibers 10 one by one in order, as shown in FIG.
  • one optical fiber 10 to be removed is connected to the communication unit 21 (step S11).
  • the communication unit 21 transmits pulsed light to the connected optical fiber 10 (step S12), and receives backscattered light in response to the pulsed light as an optical signal from the connected optical fiber 10 (step S13).
  • the user on the patch panel 30 side sequentially applies pressure to the plurality of optical fibers 10 one by one.
  • the determination unit 22 detects artificial vibrations caused by compression using the connected optical fiber 10, based on a vibration pattern indicating artificial vibrations caused by compression, which is included in the optical signal received by the communication unit 21. It is determined whether or not a vibration has occurred (step S14).
  • step S14 is repeatedly performed until the determination unit 22 determines that artificial vibrations due to compression have occurred in the connected optical fiber 10, and when it is determined that the vibrations have occurred (step S14 (Yes), the operation of FIG. 5 ends.
  • the operation shown in FIG. 5 may be performed one by one in order for the plurality of optical fibers 10 to be removed.
  • the communication unit 21 transmits pulsed light to the connected optical fiber 10 to which one of the plurality of optical fibers 10 is to be removed. , receives backscattered light from the pulsed light as an optical signal from the connected optical fiber 10.
  • the determination unit 22 determines whether or not artificial vibration has occurred in the connected optical fiber 10, based on a vibration pattern indicating artificial vibration due to compression, which is included in the optical signal received by the communication unit 21. Determine.
  • the determining unit 22 determines that artificial vibrations due to compression have occurred in the connected optical fiber 10
  • the user on the patch panel 30 side can confirm that the optical fiber 10 that was being compressed at that time is It can be correctly determined that the item is subject to removal.
  • the first embodiment it is possible to suppress erroneous removal of the optical fiber 10 and erroneously disconnect communication during operation using a simpler method. Further, since the user on the patch panel 30 side can correctly determine which optical fiber 10 is to be removed, the user can quickly perform the removal work of the optical fiber 10.
  • the sensing system according to the second embodiment differs from the configuration of the first embodiment shown in FIG. 1 described above in that a coupler 40 is added.
  • Coupler 40 is placed between sensing device 20 and patch panel 30. Two or more optical fibers 10 among the plurality of optical fibers 10 can be connected to the communication unit 21 of the sensing device 20 via the coupler 40 .
  • two or more optical fibers 10 to be removed can be connected to the communication unit 21 via the coupler 40.
  • two optical fibers 10-2 and 10-7 are connected to the communication section 21.
  • the communication unit 21 transmits pulsed light to the optical fiber 10-2, receives an optical signal from the optical fiber 10-2, and transmits the pulsed light to the optical fiber 10-7. At the same time, an optical signal is received from the optical fiber 10-7.
  • the determination unit 22 determines whether the optical fibers 10-2, 10-7 are connected based on the vibration pattern indicating artificial vibration due to compression, which is included in the optical signal received from each of the optical fibers 10-2, 10-7 by the communication unit 21. 10-7, it is determined whether or not artificial vibration has occurred.
  • the determination unit 22 determines that artificial vibrations due to compression have occurred in the optical fiber 10-2
  • the user on the patch panel 30 side can It can be determined that the fiber 10-2 is to be removed.
  • the determination unit 22 determines that artificial vibrations due to compression have occurred in the optical fiber 10-7
  • the user on the patch panel 30 side can remove the optical fiber 10-7 that was being compressed at that time. It can be determined that 7 is subject to removal. Therefore, a detailed explanation of the operation of the sensing device 20 according to the second embodiment will be omitted.
  • the communication unit 21 connects two or more optical fibers 10 to be removed via the coupler 40, and connects each of the two or more connected optical fibers 10.
  • a pulsed light is transmitted to the optical fiber 10, and backscattered light corresponding to the pulsed light is received as an optical signal from each of the two or more connected optical fibers 10.
  • the determination unit 22 determines whether the two or more connected optical fibers It is determined whether or not artificial vibration has occurred in each of the fibers 10.
  • the determination of the optical fiber 10 to be removed on the side of the patch panel 30 was manually performed by the user based on the determination result of the determination unit 22.
  • the determination of the optical fiber 10 to be removed on the patch panel 30 side is performed on the sensing device 20 (determination unit 22) side.
  • the sensing system according to the third embodiment has the following points: a reporting section 23 is added to the sensing device 20, compared to the configuration of the first embodiment shown in FIG. The difference is that the function of the determination unit 22 is expanded.
  • the determining unit 22 determines that artificial vibrations due to compression have occurred in a specific optical fiber 10 of the optical fibers 10 to be removed connected to the communication unit 21, the specific optical fiber 10 and It is determined that the optical fiber 10 applying pressure on the patch panel 30 side is the same.
  • the notification unit 23 When the determination unit 22 determines that the specific optical fiber 10 and the optical fiber 10 applying pressure on the patch panel 30 side are the same, the notification unit 23 notifies a predetermined notification destination of this fact. to be notified.
  • the notification unit 23 displays a GUI (Graphical User Interface) screen indicating that the specific optical fiber 10 and the optical fiber 10 applying pressure on the patch panel 30 side are the same, to a predetermined notification destination. displayed on a display device such as a display or monitor.
  • the display device of the predetermined notification destination is, for example, a display device on the patch panel 30 side.
  • FIG. 8 shows an example of a GUI screen.
  • steps S21 to S24 similar to steps S11 to S14 in FIG. 5 of the first embodiment described above are performed.
  • step S24 if the determination unit 22 determines that artificial vibration due to compression has occurred in a specific optical fiber 10 among the optical fibers 10 to be removed connected to the communication unit 21 (Yes in step S24) ), further, it is determined that the specific optical fiber 10 and the optical fiber 10 applying pressure on the patch panel 30 side are the same (step S25).
  • the notification unit 23 notifies a predetermined notification destination that the specific optical fiber 10 and the optical fiber 10 applying pressure on the patch panel 30 side are the same (step S26).
  • This notification may be performed, for example, by displaying a GUI screen as shown in FIG. 8 on a display device of a predetermined notification destination.
  • the determination unit 22 determines that artificial vibrations due to compression have occurred in a specific optical fiber 10 among the optical fibers 10 to be removed that are connected to the communication unit 21. If it is determined that the specific optical fiber 10 and the optical fiber 10 applying pressure on the patch panel 30 side are the same, the notification unit 23 sends a predetermined notification to that effect. Notify first. Thereby, for example, the user on the patch panel 30 side can be informed that the optical fiber 10 to be removed and the optical fiber 10 applying pressure on the patch panel 30 side are the same. Other effects are similar to those of the first embodiment described above.
  • the communication section 21 and the determination section 22 are provided inside the sensing device 20, but the present invention is not limited thereto.
  • the determination unit 22 may be provided in a separate device different from the sensing device 20, or may be provided on the cloud.
  • FIG. 10 shows a configuration example of a sensing system in which a determination unit 22 is provided outside the sensing device 20. Note that in the sensing system shown in FIG. 10, the notification section 23 may be provided inside or outside the sensing device 20, as in the third embodiment described above.
  • the computer 50 includes a processor 51, a memory 52, a storage 53, an input/output interface (input/output I/F) 54, a communication interface (communication I/F) 55, and the like.
  • the processor 51, memory 52, storage 53, input/output interface 54, and communication interface 55 are connected by a data transmission path for mutually transmitting and receiving data.
  • the processor 51 is an arithmetic processing device such as a CPU (Central Processing Unit) or a GPU (Graphics Processing Unit).
  • the memory 52 is, for example, a RAM (Random Access Memory) or a ROM (Read Only Memory).
  • the storage 53 is, for example, a storage device such as an HDD (Hard Disk Drive), an SSD (Solid State Drive), or a memory card. Further, the storage 53 may be a memory such as RAM or ROM.
  • Programs are stored in the storage 53.
  • This program includes a set of instructions (or software code) that, when loaded into a computer, causes the computer 50 to perform one or more functions in the sensing device 20 described above.
  • the components in the sensing device 20 described above may be realized by the processor 51 reading and executing a program stored in the storage 53. Further, the storage function in the sensing device 20 described above may be realized by the memory 52 or the storage 53.
  • the above-mentioned program may be stored in a non-transitory computer-readable medium or a tangible storage medium.
  • computer-readable or tangible storage media may include RAM, ROM, flash memory, SSD or other memory technology, Compact Disc (CD)-ROM, Digital Versatile Disc (DVD), Blu-ray ( trademark) disk or other optical disk storage, magnetic cassette, magnetic tape, magnetic disk storage or other magnetic storage device.
  • the program may be transmitted on a transitory computer-readable medium or a communication medium.
  • transitory computer-readable or communication media includes electrical, optical, acoustic, or other forms of propagating signals.
  • the input/output interface 54 is connected to a display device 541, an input device 542, a sound output device 543, and the like.
  • the display device 541 is a device that displays a screen corresponding to the drawing data processed by the processor 51, such as an LCD (Liquid Crystal Display), a CRT (Cathode Ray Tube) display, or a monitor.
  • the input device 542 is a device that receives operation input from an operator, and is, for example, a keyboard, a mouse, a touch sensor, or the like.
  • the display device 541 and the input device 542 may be integrated and realized as a touch panel.
  • the sound output device 543 is a device, such as a speaker, that outputs sound corresponding to the audio data processed by the processor 51.
  • the communication interface 55 transmits and receives data to and from an external device.
  • the communication interface 55 communicates with an external device via a wired communication path or a wireless communication path.
  • a communication unit to which at least one optical fiber of the plurality of optical fibers is connected, and transmits pulsed light to the connected at least one optical fiber and receives an optical signal from the at least one optical fiber. and, a determination unit that determines whether or not the predetermined vibration has occurred in the at least one optical fiber, based on a vibration pattern indicating the predetermined vibration included in the optical signal received from the at least one optical fiber; , Sensing equipment equipped with.
  • the predetermined vibrations are artificial vibrations that are artificially generated in order by a predetermined number of vibrations on the plurality of optical fibers at the connecting device side.
  • Sensing equipment described in Appendix 6. Appendix 8)
  • the determination unit determines that the predetermined vibration has occurred in a specific optical fiber of the at least one optical fiber, the determination unit generates the artificial vibration in the specific optical fiber and the connected device. determine that the optical fiber is the same as the optical fiber Sensing equipment described in Appendix 7.
  • a sensing method using a sensing device At least one optical fiber among the plurality of optical fibers is connected to the sensing device, The sensing method includes: a communication step of transmitting pulsed light to the at least one connected optical fiber and receiving an optical signal from the at least one optical fiber; a determination step of determining whether or not the predetermined vibration has occurred in the at least one optical fiber, based on a vibration pattern indicating the predetermined vibration included in the optical signal received from the at least one optical fiber; , sensing methods, including; (Appendix 12) One end of the plurality of optical fibers is connected to a connecting device, The other end of the at least one optical fiber of the plurality of optical fibers is connected to the sensing device, The predetermined vibrations are artificial vibrations that are artificially generated in order by a predetermined number of vibrations on the plurality of optical fibers at the connecting device side.
  • the sensing method described in Appendix 11. (Appendix 13) In the determination step, if it is determined that the predetermined vibration has occurred in a specific optical fiber of the at least one optical fiber, the artificial vibration is generated in the specific optical fiber and the connected device. determine that the optical fiber is the same as the optical fiber The sensing method described in Appendix 12. (Appendix 14) If it is determined in the determination step that the specific optical fiber and the optical fiber that generated the artificial vibration on the connected device side are the same, a notification is made to notify a predetermined notification destination to that effect. further including steps, The sensing method described in Appendix 13.

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Abstract

本開示に係るセンシングシステムは、複数の光ファイバ(10)と、複数の光ファイバ(10)のうちの少なくとも1つの光ファイバ(10)が接続され、接続された少なくとも1つの光ファイバ(10)に対し、パルス光を送信すると共に、少なくとも1つの光ファイバ(10)からの光信号を受信する通信部(21)と、少なくとも1つの光ファイバ(10)から受信された光信号に含まれる所定の振動を示す振動パターンに基づいて、少なくとも1つの光ファイバ(10)にて所定の振動が発生したか否かを判定する判定部(22)と、を備える。

Description

センシングシステム、センシング機器、及びセンシング方法
 本開示は、センシングシステム、センシング機器、及びセンシング方法に関する。
 オフィス等では、サーバやコンピュータ等の装置間を光ファイバで接続するために、これら装置間にパッチパネル等の接続機器を配置する。
 また、オフィス等において、装置の撤去作業が行われる場合、その装置の接続に使用されていた光ファイバの撤去作業も併せて行われる。
 撤去対象の装置側では、その装置に接続されていた光ファイバが撤去対象となるので、撤去対象の光ファイバを容易に特定することが可能である。
 しかし、撤去対象の装置と接続機器間の距離が離れている等の状況では、接続機器側では、撤去対象の光ファイバを正しく判断することができない。そのため、接続機器側では、運用中の光ファイバを誤って抜去してしまうおそれがある。その結果、運用中の通信の誤切断も発生してしまう。
 上記のような問題を解決するための関連技術としては、例えば、特許文献1及び特許文献2に記載の技術が挙げられる。
 特許文献1に記載の技術では、光ユニットは、多数の光ケーブルのうち識別しようとする光ケーブル内の1本の光ファイバが接続され、その1本の光ファイバに対して、位相差、時間差のある2つの光信号を送る。そして、光ユニットは、遠隔作業者が、ある光ファイバを叩いて発生させた外部散乱によって反射された2つの光信号の位相差等を検出し、検出された光信号を音に変換し、第1通信装置を介して遠距離作業者の第2通信装置へ伝達する。遠距離作業者は、第1通信装置と第2通信装置を介してそれぞれ聞える音が互いに同一であれば、遠隔作業者の選択した光ケーブルが正しいと識別する。
 特許文献2に記載の技術では、事前に観測者は、複数の光ファイバ心線に対して光パルス試験を行い、試験波形を得る。作業者は、複数の光ファイバ心線のいずれかを選択し、選択した心線に擾乱として曲げ損失を与え、曲げを与えたことを観測者に連絡する。これを受けて観測者は、光ファイバに曲げのかかった状態で再度、光パルス試験を行うことで波形を得て、試験波形と比較する。曲げ損失を与えた光ファイバ心線は、遠端からの反射が消失または減衰し、波形から反射ピークが消失することを利用して、光ファイバ心線の現用/非現用を判定する。
特表2010-522896号公報 特開2008-309958号公報
 しかし、特許文献1に記載の技術では、光ファイバに対して、位相差、時間差のある2つの光信号を送信する必要があり、また、外部散乱によって反射された2つの光信号の位相差等を検出し、検出された光信号を音に変換する必要がある。
 また、特許文献2に記載の技術では、事前に複数の光ファイバ心線に対して光パルス試験を行い、反射ピークの位置や数を把握しておく必要がある。
 そのため、光ファイバの誤抜去の抑制をより簡易的な方法で行うことが望まれている。
 そこで本開示の目的は、上述した課題に鑑み、光ファイバの誤抜去の抑制をより簡易的な方法で行うことが可能なセンシングシステム、センシング機器、及びセンシング方法を提供することにある。
 一態様によるセンシングシステムは、
 複数の光ファイバと、
 前記複数の光ファイバのうちの少なくとも1つの光ファイバが接続され、接続された前記少なくとも1つの光ファイバに対し、パルス光を送信すると共に、前記少なくとも1つの光ファイバからの光信号を受信する通信部と、
 前記少なくとも1つの光ファイバから受信された光信号に含まれる所定の振動を示す振動パターンに基づいて、前記少なくとも1つの光ファイバにて前記所定の振動が発生したか否かを判定する判定部と、
 を備える。
 一態様によるセンシング機器は、
 複数の光ファイバのうちの少なくとも1つの光ファイバが接続され、接続された前記少なくとも1つの光ファイバに対し、パルス光を送信すると共に、前記少なくとも1つの光ファイバからの光信号を受信する通信部と、
 前記少なくとも1つの光ファイバから受信された光信号に含まれる所定の振動を示す振動パターンに基づいて、前記少なくとも1つの光ファイバにて前記所定の振動が発生したか否かを判定する判定部と、
 を備える。
 一態様によるセンシング方法は、
 センシング機器によるセンシング方法であって、
 前記センシング機器には、複数の光ファイバのうちの少なくとも1つの光ファイバが接続されており、
 前記センシング方法は、
 接続された前記少なくとも1つの光ファイバに対し、パルス光を送信すると共に、前記少なくとも1つの光ファイバからの光信号を受信する通信ステップと、
 前記少なくとも1つの光ファイバから受信された光信号に含まれる所定の振動を示す振動パターンに基づいて、前記少なくとも1つの光ファイバにて前記所定の振動が発生したか否かを判定する判定ステップと、
 を含む。
 上述した態様によれば、光ファイバの誤抜去の抑制をより簡易的な方法で行うことが可能なセンシングシステム、センシング機器、及びセンシング方法を提供できるという効果が得られる。
実施の形態1に係るセンシングシステムの構成例を示す図である。 光ファイバに人工的に発生させた振動の振動パターンの例を示す図である。 実施の形態1に係るセンシング機器において、複数の光ファイバに対して、ユーザが、パッチパネル側にて、1つずつ、順番に、圧迫を与える場合の動作例を説明する図である。 実施の形態1に係るセンシング機器において、複数の光ファイバに対して、ユーザが、パッチパネル側にて、2つずつ、順番に、圧迫を与える場合の動作例を説明する図である。 実施の形態1に係るセンシング機器の概略的な動作の流れの例を示すフロー図である。 実施の形態2に係るセンシングシステムの構成例を示す図である。 実施の形態3に係るセンシングシステムの構成例を示す図である。 実施の形態3に係る報知部が表示装置に表示するGUI画面の例を示す図である。 実施の形態3に係るセンシング機器の概略的な動作の流れの例を示すフロー図である。 他の実施の形態に係るセンシングシステムの構成例を示す図である。 実施の形態に係るセンシング機器を実現するコンピュータのハードウェア構成例を示すブロック図である。
 以下、図面を参照して本開示の実施の形態について説明する。なお、以下の記載及び図面は、説明の明確化のため、適宜、省略及び簡略化がなされている。また、以下の各図面において、同一の要素には同一の符号が付されており、必要に応じて重複説明は省略されている。
<実施の形態1>
 まず、図1を参照して、本実施の形態1に係るセンシングシステムの構成例について説明する。
 図1に示されるように、本実施の形態1に係るセンシングシステムは、複数の光ファイバ10-1~10-7及びセンシング機器20を備えている。以下、どの光ファイバ10-1~10-7であるかを特定しない場合は、単に「光ファイバ10」と適宜称する。なお、図1では、光ファイバ10の数は7つであるが、これは一例であり、光ファイバ10の数は複数であれば良い。
 複数の光ファイバ10は、一端がパッチパネル30の各ポートに接続される。パッチパネル30は、接続機器の一例である。光ファイバ10は、例えば、光ファイバ10を被覆して構成される光ファイバケーブルの態様で、センシング機器20及びパッチパネル30に接続されても良い。
 ここで、本実施の形態1では、複数の光ファイバ10のうち、撤去対象の装置に接続されていた光ファイバ10が撤去対象になったことを想定する。また、撤去対象の装置とパッチパネル30間の距離が離れており、パッチパネル30側から見て、複数の光ファイバ10のうちどの光ファイバ10が撤去対象であるか判断できないことを想定する。
 本実施の形態1は、上述したような状況下において、パッチパネル30側で、撤去対象の光ファイバ10を判断できるようにするものである。
 そのために、本実施の形態1では、撤去対象の1つの光ファイバ10の他端をセンシング機器20(詳細には、後述の通信部21)に接続する。ただし、これは一例であり、後述する実施の形態2で説明するように、撤去対象の2つ以上の光ファイバ10をセンシング機器20に接続しても良い。すなわち、センシング機器20に接続する撤去対象の光ファイバ10の数は、少なくとも1つあれば良い。
 センシング機器20は、通信部21及び判定部22を備えている。ただし、判定部22は、センシング機器20とは異なる別装置に設けられても良いし、クラウド上に設けられても良い。センシング機器20は、例えば、DVS(Distributed Vibration Sensing)装置や、DAS(Distributed Acoustic Sensing)装置等により実現される。
 通信部21には、上述したように、撤去対象の1つの光ファイバ10が接続される。通信部21は、接続された光ファイバ10にパルス光を送信する。すると、そのパルス光が光ファイバ10を伝送されることに伴い、後方散乱光が発生する。通信部21は、その後方散乱光を、接続された光ファイバ10から、光信号として受信する。
 本実施の形態1では、複数の光ファイバ10に対して、ユーザが、パッチパネル30側にて、順番に、棒で叩く等の方法により圧迫を与える。この圧迫により、光ファイバ10には、人工的な振動が発生する。
 光ファイバ10に対して、圧迫により人工的な振動を発生させると、光ファイバ10を伝送される光信号の特性(例えば、波長)が変化する。そのため、光ファイバ10は、圧迫により発生させた人工的な振動を検知可能であり、光ファイバ10を伝送される光信号には、その人工的な振動に応じて、振動の強弱、振動位置等が異なる固有の振動パターンが含まれることになる。
 そこで、判定部22は、通信部21で受信された光信号に含まれる、圧迫による人工的な振動を示す振動パターンに基づいて、接続された光ファイバ10にて人工的な振動(所定の振動)が発生したか否かを判定する。
 ここで、図2を参照して、光ファイバ10に人工的に発生させた振動の振動パターンの例について説明する。上述したように、光ファイバ10に振動が発生すると、光信号の特性が変化する。そのため、判定部22は、通信部21に接続された光ファイバ10から通信部21で受信された光信号を分析することで、図2に示されるような振動データを得ることが可能である。図2は、光ファイバ10に発生した振動の振動データを示しており、横軸は時間、縦軸は振動強度である。
 図2に示されるように、光ファイバ10に対し、圧迫により人工的に振動を発生させた場合、振動データには、その人工的な振動に応じて振動強度が大きく変動する振動パターンが現れる。そのため、判定部22は、図2に示されるような振動パターンが現れれば、接続された光ファイバ10にて人工的な振動が発生したと判定できる。
 判定部22により、接続された光ファイバ10にて圧迫による人工的な振動が発生したと判定された場合、パッチパネル30側のユーザは、そのときに圧迫を与えていた光ファイバ10が撤去対象であると判断できる。
 ここで、センシング機器20の動作について、より具体的に説明する。
 まず、図3を参照して、複数の光ファイバ10に対して、ユーザが、パッチパネル30側にて、1つずつ、順番に、圧迫を与える場合のセンシング機器20の動作例について説明する。なお、図3では、撤去対象の光ファイバ10は光ファイバ10-2である。
 図3に示されるように、通信部21には、撤去対象の光ファイバ10-2が接続される。通信部21は、光ファイバ10-2にパルス光を送信する。また、通信部21は、そのパルス光が光ファイバ10-2を伝送されることに伴い発生した後方散乱光を、光ファイバ10-2から、光信号として受信する。
 通信部21が上述した動作を行っている間に、パッチパネル30側のユーザは、複数の光ファイバ10に対して、1つずつ、順番に、圧迫を与える。
 そして、判定部22は、圧迫が与えられる度に、接続された光ファイバ10-2にて圧迫による人工的な振動が発生したか否かを判定する。具体的には、この判定は、通信部21で受信された光信号に含まれる、圧迫による人工的な振動を示す振動パターンに基づいて行われる。
 その結果、パッチパネル30側のユーザが、光ファイバ10-2に対して、圧迫を与えたときに、判定部22は、接続された光ファイバ10-2にて圧迫による人工的な振動が発生したと判定する。そのため、パッチパネル30側のユーザは、そのときに圧迫を与えていた光ファイバ10-2が撤去対象であると判断できる。
 次に、図4を参照して、複数の光ファイバ10に対して、ユーザが、パッチパネル30側にて、2つずつ、順番に、圧迫を与える場合のセンシング機器20の動作例について説明する。なお、図4でも、撤去対象の光ファイバ10は光ファイバ10-2である。
 図4に示されるように、通信部21は、図3と同様に、撤去対象の光ファイバ10-2が接続され、光ファイバ10-2へパルス光を送信すると共に、光ファイバ10-2から光信号を受信する。
 通信部21が上述した動作を行っている間に、パッチパネル30側のユーザは、複数の光ファイバ10に対して、2つずつ、順番に、圧迫を与える。
 そして、判定部22は、圧迫が与えられる度に、接続された光ファイバ10-2にて圧迫による人工的な振動が発生したか否かを判定する。
 その結果、パッチパネル30側のユーザが、2つの光ファイバ10-1,10-2に対して、圧迫を与えたときに、判定部22は、接続された光ファイバ10-2にて圧迫による人工的な振動が発生したと判定する。そのため、パッチパネル30側のユーザは、そのときに圧迫を与えていた2つの光ファイバ10-1,10-2のいずれかが撤去対象であると判断できるものの、撤去対象の光ファイバ10の特定まではできない。
 そこで、パッチパネル30側のユーザは、2つの光ファイバ10-1,10-2のみを圧迫対象として、2回目の圧迫を行う。このとき、パッチパネル30側のユーザは、2つの光ファイバ10-1,10-2に対して、1つずつ、順番に、圧迫を与える。
 その結果、パッチパネル30側のユーザが、光ファイバ10-2に対して、圧迫を与えたときに、判定部22は、接続された光ファイバ10-2にて圧迫による人工的な振動が発生したと判定する。そのため、パッチパネル30側のユーザは、そのときに圧迫を与えていた光ファイバ10-2が撤去対象であると判断できる。
 なお、図3の例では、複数の光ファイバ10の全てについて圧迫を行い、接続された光ファイバ10-2にて圧迫による人工的な振動が発生したかを判定することを想定したが、これには限定されない。例えば、接続された光ファイバ10-2にて圧迫による人工的な振動が発生したと判定した場合、その時点で、未圧迫な光ファイバ10が存在したとしても、判定動作を終了しても良い。図4の例も同様である。例えば、2回目の圧迫において、光ファイバ10-2にて圧迫による人工的な振動が発生したと判定した場合、その時点で、光ファイバ10-1が未圧迫であったとしても、判定動作を終了しても良い。
 また、図3及び図4の例では、パッチパネル30側のユーザは、1つ又は2つの光ファイバ10に圧迫を与えていたが、同時に圧迫を与える光ファイバ10の数は、1つ又は2つに限定されず、3つ以上でも良い。すなわち、同時に圧迫を与える光ファイバ10の数は、所定数で良い。3つ以上の光ファイバ10に圧迫を与える場合には、図4の例のように、徐々に、撤去対象の光ファイバ10の絞り込みを行っていけば良い。
 続いて、図5を参照して、本実施の形態1に係るセンシング機器20の概略的な動作の流れの例について説明する。なお、図5では、接続された光ファイバ10に圧迫による人工的な振動が発生したと判定した場合、その時点で判定動作を終了するものとする。また、判定動作では、パッチパネル30側のユーザは、図3に示されるように、複数の光ファイバ10に対して、1つずつ、順番に、圧迫を与えるものとする。
 図5に示されるように、通信部21には、撤去対象の1つの光ファイバ10が接続される(ステップS11)。通信部21は、接続された光ファイバ10にパルス光を送信し(ステップS12)、そのパルス光に対する後方散乱光を、接続された光ファイバ10から、光信号として受信する(ステップS13)。
 通信部21が上述した動作を行っている間に、パッチパネル30側のユーザは、複数の光ファイバ10に対して、1つずつ、順番に、圧迫を与える。
 判定部22は、圧迫が与えられる度に、通信部21で受信された光信号に含まれる、圧迫による人工的な振動を示す振動パターンに基づいて、接続された光ファイバ10にて圧迫による人工的な振動が発生したか否かを判定する(ステップS14)。
 ステップS14の動作は、判定部22により、接続された光ファイバ10にて圧迫による人工的な振動が発生したと判定されるまで繰り返し行われ、その振動が発生したと判定されると(ステップS14のYes)、図5の動作が終了する。
 なお、撤去対象の光ファイバ10が複数存在する場合には、撤去対象の複数の光ファイバ10について、1つずつ、順番に、図5の動作を行えば良い。
 上述したように本実施の形態1によれば、通信部21は、複数の光ファイバ10のうちの撤去対象の1つの光ファイバ10が接続され、接続された光ファイバ10にパルス光を送信し、そのパルス光に対する後方散乱光を、接続された光ファイバ10から、光信号として受信する。判定部22は、通信部21で受信された光信号に含まれる、圧迫による人工的な振動を示す振動パターンに基づいて、接続された光ファイバ10にて人工的な振動が発生したか否かを判定する。
 そのため、判定部22により、接続された光ファイバ10にて圧迫による人工的な振動が発生したと判定された場合、パッチパネル30側のユーザは、そのときに圧迫を与えていた光ファイバ10が撤去対象であると正しく判断できる。
 このとき、特許文献1に記載の技術のように、光ファイバ10に対して、位相差、時間差のある2つの光信号を送信する必要も無く、また、光ファイバ10から受信された光信号を音に変換する必要も無い。
 また、特許文献2に記載の技術のように、事前に複数の光ファイバ10に対して光パルス試験を行い、反射ピークの位置や数を把握しておく必要も無い。
 したがって、本実施の形態1によれば、光ファイバ10の誤抜去の抑制や運用中の通信の誤切断を、より簡易的な方法で行うことができる。
 また、パッチパネル30側のユーザは、撤去対象の光ファイバ10を正しく判断できるため、光ファイバ10の撤去作業を迅速に行うことができる。
<実施の形態2>
 上述した実施の形態1では、センシング機器20には、撤去対象の1つの光ファイバ10のみが接続可能であった。
 これに対して本実施の形態2では、センシング機器20には、撤去対象の2つ以上の光ファイバ10が接続可能である。
 まず、図6を参照して、本実施の形態2に係るセンシングシステムの構成例について説明する。
 図6に示されるように、本実施の形態2に係るセンシングシステムは、上述した実施の形態1の図1の構成と比較して、カプラ40が追加されている点が異なる。
 カプラ40は、センシング機器20とパッチパネル30との間に配置される。
 センシング機器20の通信部21には、複数の光ファイバ10のうち2つ以上の光ファイバ10が、カプラ40を介して、接続可能である。
 そのため、本実施の形態2では、通信部21には、カプラ40を介して、撤去対象の2つ以上の光ファイバ10が接続可能である。図6の例では、通信部21には、2つの光ファイバ10-2,10-7が接続されている。
 なお、本実施の形態2に係るセンシング機器20の基本的な動作は、上述した実施の形態1に係るセンシング機器20と同様である。
 すなわち、図6の例では、通信部21は、光ファイバ10-2へパルス光を送信すると共に、光ファイバ10-2から光信号を受信し、また、光ファイバ10-7へパルス光を送信すると共に、光ファイバ10-7から光信号を受信する。判定部22は、通信部21で光ファイバ10-2,10-7の各々から受信された光信号に含まれる、圧迫による人工的な振動を示す振動パターンに基づいて、光ファイバ10-2,10-7の各々にて人工的な振動が発生したか否かを判定する。
 その結果、例えば、判定部22により、光ファイバ10-2にて圧迫による人工的な振動が発生したと判定された場合は、パッチパネル30側のユーザは、そのときに圧迫を与えていた光ファイバ10-2が撤去対象であると判断できる。また、判定部22により、光ファイバ10-7にて圧迫による人工的な振動が発生したと判定された場合は、パッチパネル30側のユーザは、そのときに圧迫を与えていた光ファイバ10-7が撤去対象であると判断できる。
 そのため、本実施の形態2に係るセンシング機器20の動作の詳細な説明は省略する。
 上述したように本実施の形態2によれば、通信部21は、カプラ40を介して、撤去対象の2つ以上の光ファイバ10が接続され、接続された2つ以上の光ファイバ10の各々にパルス光を送信し、そのパルス光に対する後方散乱光を、接続された2つ以上の光ファイバ10の各々から、光信号として受信する。判定部22は、通信部21で2つ以上の光ファイバ10の各々から受信された光信号に含まれる、圧迫による人工的な振動を示す振動パターンに基づいて、接続された2つ以上の光ファイバ10の各々にて人工的な振動が発生したか否かを判定する。
 そのため、撤去対象の光ファイバ10が2つ以上ある場合にも、2つ以上の光ファイバ10をまとめて通信部21に接続して、2つ以上の光ファイバ10の各々にて人工的な振動が発生したか否かを判定できる。これにより、上述した実施の形態1と比較すると、撤去対象の光ファイバ10が2つ以上ある場合に、1つずつ、順番に、光ファイバ10を通信部21に接続する手間を省略することができる。
 その他の効果は、上述した実施の形態1と同様である。
<実施の形態3>
 上述した実施の形態1では、パッチパネル30側での撤去対象の光ファイバ10の判断は、判定部22の判定結果を基に、ユーザが人的に行っていた。
 これに対して本実施の形態3では、パッチパネル30側での撤去対象の光ファイバ10の判断を、センシング機器20(判定部22)側で行う。
 まず、図7を参照して、本実施の形態3に係るセンシングシステムの構成例について説明する。
 図7に示されるように、本実施の形態3に係るセンシングシステムは、上述した実施の形態1の図1の構成と比較して、センシング機器20に報知部23が追加されている点と、判定部22の機能を拡張している点と、が異なる。
 判定部22は、通信部21に接続されている撤去対象の光ファイバ10のうち特定の光ファイバ10にて圧迫による人工的な振動が発生したと判定した場合、その特定の光ファイバ10と、パッチパネル30側にて圧迫を与えている光ファイバ10と、が同一であると判定する。
 報知部23は、判定部22により、特定の光ファイバ10と、パッチパネル30側にて圧迫を与えている光ファイバ10と、が同一であると判定された場合、その旨を所定の報知先に報知する。例えば、報知部23は、特定の光ファイバ10と、パッチパネル30側にて圧迫を与えている光ファイバ10と、が同一である旨を示すGUI(Graphical User Interface)画面を、所定の報知先のディスプレイやモニタ等の表示装置に表示する。所定の報知先の表示装置は、例えば、パッチパネル30側にある表示装置である。図8にGUI画面の例を示す。
 続いて、図9を参照して、本実施の形態3に係るセンシング機器20の概略的な動作の流れの例について説明する。
 図9に示されるように、まず、上述した実施の形態1の図5のステップS11~S14と同様のステップS21~S24の処理が行われる。
 ステップS24において、判定部22は、通信部21に接続されている撤去対象の光ファイバ10のうち特定の光ファイバ10にて圧迫による人工的な振動が発生したと判定した場合(ステップS24のYes)、さらに、その特定の光ファイバ10と、パッチパネル30側にて圧迫を与えている光ファイバ10と、が同一であると判定する(ステップS25)。
 その後、報知部23は、特定の光ファイバ10と、パッチパネル30側にて圧迫を与えている光ファイバ10と、が同一である旨を所定の報知先に報知する(ステップS26)。この報知は、例えば、図8に示されるようなGUI画面を、所定の報知先の表示装置に表示することによって、行えば良い。
 上述したように本実施の形態3によれば、判定部22は、通信部21に接続されている撤去対象の光ファイバ10のうち特定の光ファイバ10にて圧迫による人工的な振動が発生したと判定した場合、さらに、その特定の光ファイバ10と、パッチパネル30側にて圧迫を与えている光ファイバ10と、が同一であると判定し、報知部23は、その旨を所定の報知先に報知する。これにより、撤去対象の光ファイバ10と、パッチパネル30側にて圧迫を与えている光ファイバ10と、が同一であることを、例えば、パッチパネル30側のユーザに知らせることができる。
 その他の効果は、上述した実施の形態1と同様である。
<他の実施の形態>
 上述した実施の形態1では、センシング機器20の内部に通信部21及び判定部22が設けられているが、これには限定されない。判定部22は、センシング機器20とは異なる別装置に設けられても良いし、クラウド上に設けられても良い。図10は、センシング機器20の外部に判定部22を設けたセンシングシステムの構成例を示している。なお、図10に示されるセンシングシステムは、上述した実施の形態3のように、報知部23を、センシング機器20の内部又は外部に設けても良い。
<実施の形態に係るセンシング機器のハードウェア構成>
 続いて、図11を参照して、上述した各実施の形態に係るセンシング機器20を実現するコンピュータ50のハードウェア構成例について説明する。
 図11に示されるように、コンピュータ50は、プロセッサ51、メモリ52、ストレージ53、入出力インタフェース(入出力I/F)54、及び通信インタフェース(通信I/F)55等を備えている。プロセッサ51、メモリ52、ストレージ53、入出力インタフェース54、及び通信インタフェース55は、相互にデータを送受信するためのデータ伝送路で接続されている。
 プロセッサ51は、例えばCPU(Central Processing Unit)やGPU(Graphics Processing Unit)等の演算処理装置である。メモリ52は、例えばRAM(Random Access Memory)やROM(Read Only Memory)等のメモリである。ストレージ53は、例えばHDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive)、又はメモリカード等の記憶装置である。また、ストレージ53は、RAMやROM等のメモリであっても良い。
 ストレージ53には、プログラムが記憶される。このプログラムは、コンピュータに読み込まれた場合に、上述したセンシング機器20における1又はそれ以上の機能をコンピュータ50に行わせるための命令群(又はソフトウェアコード)を含む。上述したセンシング機器20における構成要素は、プロセッサ51がストレージ53に記憶されたプログラムを読み込んで実行することにより実現されても良い。また、上述したセンシング機器20における記憶機能は、メモリ52又はストレージ53により実現されても良い。
 また、上述したプログラムは、非一時的なコンピュータ可読媒体又は実体のある記憶媒体に格納されても良い。限定ではなく例として、コンピュータ可読媒体又は実体のある記憶媒体は、RAM、ROM、フラッシュメモリ、SSD又はその他のメモリ技術、CD(Compact Disc)-ROM、DVD(Digital Versatile Disc)、Blu-ray(登録商標)ディスク又はその他の光ディスクストレージ、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスクストレージ又はその他の磁気ストレージデバイスを含む。プログラムは、一時的なコンピュータ可読媒体又は通信媒体上で送信されても良い。限定ではなく例として、一時的なコンピュータ可読媒体又は通信媒体は、電気的、光学的、音響的、又はその他の形式の伝搬信号を含む。
 入出力インタフェース54は、表示装置541、入力装置542、音出力装置543等と接続される。表示装置541は、LCD(Liquid Crystal Display)、CRT(Cathode Ray Tube)ディスプレイ、モニタのような、プロセッサ51により処理された描画データに対応する画面を表示する装置である。入力装置542は、オペレータの操作入力を受け付ける装置であり、例えば、キーボード、マウス、及びタッチセンサ等である。表示装置541及び入力装置542は一体化され、タッチパネルとして実現されていても良い。音出力装置543は、スピーカのような、プロセッサ51により処理された音響データに対応する音を音響出力する装置である。
 通信インタフェース55は、外部の装置との間でデータを送受信する。例えば、通信インタフェース55は、有線通信路又は無線通信路を介して外部装置と通信する。
 以上、実施の形態を参照して本開示を説明したが、本開示は上述した実施の形態に限定されるものではない。本開示の構成や詳細には、本開示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。例えば、上述した実施の形態は、一部又は全部を相互に組み合わせて用いても良い。
 また、上述した実施の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1)
 複数の光ファイバと、
 前記複数の光ファイバのうちの少なくとも1つの光ファイバが接続され、接続された前記少なくとも1つの光ファイバに対し、パルス光を送信すると共に、前記少なくとも1つの光ファイバからの光信号を受信する通信部と、
 前記少なくとも1つの光ファイバから受信された光信号に含まれる所定の振動を示す振動パターンに基づいて、前記少なくとも1つの光ファイバにて前記所定の振動が発生したか否かを判定する判定部と、
 を備える、センシングシステム。
   (付記2)
 前記複数の光ファイバは、一端が接続機器に接続され、
 前記複数の光ファイバのうちの前記少なくとも1つの光ファイバは、他端が前記通信部に接続され、
 前記所定の振動は、前記複数の光ファイバに対して、前記接続機器側にて、所定数ずつ、順番に、人工的に発生させた人工振動である、
 付記1に記載のセンシングシステム。
   (付記3)
 前記判定部は、前記少なくとも1つの光ファイバのうちの特定の光ファイバにて前記所定の振動が発生したと判定した場合、前記特定の光ファイバと、前記接続機器側にて前記人工振動を発生させた光ファイバと、が同一であると判定する、
 付記2に記載のセンシングシステム。
   (付記4)
 前記判定部により、前記特定の光ファイバと、前記接続機器側にて前記人工振動を発生させた光ファイバと、が同一であると判定された場合、その旨を所定の報知先に報知する報知部をさらに備える、
 付記3に記載のセンシングシステム。
   (付記5)
 前記報知部は、前記判定部により、前記特定の光ファイバと、前記接続機器側にて前記人工振動を発生させた光ファイバと、が同一であると判定された旨を示す画面を、前記所定の報知先の表示装置に表示する、
 付記4に記載のセンシングシステム。
   (付記6)
 複数の光ファイバのうちの少なくとも1つの光ファイバが接続され、接続された前記少なくとも1つの光ファイバに対し、パルス光を送信すると共に、前記少なくとも1つの光ファイバからの光信号を受信する通信部と、
 前記少なくとも1つの光ファイバから受信された光信号に含まれる所定の振動を示す振動パターンに基づいて、前記少なくとも1つの光ファイバにて前記所定の振動が発生したか否かを判定する判定部と、
 を備える、センシング機器。
   (付記7)
 前記複数の光ファイバは、一端が接続機器に接続され、
 前記複数の光ファイバのうちの前記少なくとも1つの光ファイバは、他端が前記通信部に接続され、
 前記所定の振動は、前記複数の光ファイバに対して、前記接続機器側にて、所定数ずつ、順番に、人工的に発生させた人工振動である、
 付記6に記載のセンシング機器。
   (付記8)
 前記判定部は、前記少なくとも1つの光ファイバのうちの特定の光ファイバにて前記所定の振動が発生したと判定した場合、前記特定の光ファイバと、前記接続機器側にて前記人工振動を発生させた光ファイバと、が同一であると判定する、
 付記7に記載のセンシング機器。
   (付記9)
 前記判定部により、前記特定の光ファイバと、前記接続機器側にて前記人工振動を発生させた光ファイバと、が同一であると判定された場合、その旨を所定の報知先に報知する報知部をさらに備える、
 付記8に記載のセンシング機器。
   (付記10)
 前記報知部は、前記判定部により、前記特定の光ファイバと、前記接続機器側にて前記人工振動を発生させた光ファイバと、が同一であると判定された旨を示す画面を、前記所定の報知先の表示装置に表示する、
 付記9に記載のセンシング機器。
   (付記11)
 センシング機器によるセンシング方法であって、
 前記センシング機器には、複数の光ファイバのうちの少なくとも1つの光ファイバが接続されており、
 前記センシング方法は、
 接続された前記少なくとも1つの光ファイバに対し、パルス光を送信すると共に、前記少なくとも1つの光ファイバからの光信号を受信する通信ステップと、
 前記少なくとも1つの光ファイバから受信された光信号に含まれる所定の振動を示す振動パターンに基づいて、前記少なくとも1つの光ファイバにて前記所定の振動が発生したか否かを判定する判定ステップと、
 を含む、センシング方法。
   (付記12)
 前記複数の光ファイバは、一端が接続機器に接続され、
 前記複数の光ファイバのうちの前記少なくとも1つの光ファイバは、他端が前記センシング機器に接続され、
 前記所定の振動は、前記複数の光ファイバに対して、前記接続機器側にて、所定数ずつ、順番に、人工的に発生させた人工振動である、
 付記11に記載のセンシング方法。
   (付記13)
 前記判定ステップでは、前記少なくとも1つの光ファイバのうちの特定の光ファイバにて前記所定の振動が発生したと判定した場合、前記特定の光ファイバと、前記接続機器側にて前記人工振動を発生させた光ファイバと、が同一であると判定する、
 付記12に記載のセンシング方法。
   (付記14)
 前記判定ステップにより、前記特定の光ファイバと、前記接続機器側にて前記人工振動を発生させた光ファイバと、が同一であると判定された場合、その旨を所定の報知先に報知する報知ステップをさらに含む、
 付記13に記載のセンシング方法。
   (付記15)
 前記報知ステップでは、前記判定ステップにより、前記特定の光ファイバと、前記接続機器側にて前記人工振動を発生させた光ファイバと、が同一であると判定された旨を示す画面を、前記所定の報知先の表示装置に表示する、
 付記14に記載のセンシング方法。
 10-1~10-7 光ファイバ
 20 センシング機器
 21 通信部
 22 判定部
 23 報知部
 30 パッチパネル
 40 カプラ
 50 コンピュータ
 51 プロセッサ
 52 メモリ
 53 ストレージ
 54 入出力インタフェース
 541 表示装置
 542 入力装置
 543 音出力装置
 55 通信インタフェース

Claims (15)

  1.  複数の光ファイバと、
     前記複数の光ファイバのうちの少なくとも1つの光ファイバが接続され、接続された前記少なくとも1つの光ファイバに対し、パルス光を送信すると共に、前記少なくとも1つの光ファイバからの光信号を受信する通信部と、
     前記少なくとも1つの光ファイバから受信された光信号に含まれる所定の振動を示す振動パターンに基づいて、前記少なくとも1つの光ファイバにて前記所定の振動が発生したか否かを判定する判定部と、
     を備える、センシングシステム。
  2.  前記複数の光ファイバは、一端が接続機器に接続され、
     前記複数の光ファイバのうちの前記少なくとも1つの光ファイバは、他端が前記通信部に接続され、
     前記所定の振動は、前記複数の光ファイバに対して、前記接続機器側にて、所定数ずつ、順番に、人工的に発生させた人工振動である、
     請求項1に記載のセンシングシステム。
  3.  前記判定部は、前記少なくとも1つの光ファイバのうちの特定の光ファイバにて前記所定の振動が発生したと判定した場合、前記特定の光ファイバと、前記接続機器側にて前記人工振動を発生させた光ファイバと、が同一であると判定する、
     請求項2に記載のセンシングシステム。
  4.  前記判定部により、前記特定の光ファイバと、前記接続機器側にて前記人工振動を発生させた光ファイバと、が同一であると判定された場合、その旨を所定の報知先に報知する報知部をさらに備える、
     請求項3に記載のセンシングシステム。
  5.  前記報知部は、前記判定部により、前記特定の光ファイバと、前記接続機器側にて前記人工振動を発生させた光ファイバと、が同一であると判定された旨を示す画面を、前記所定の報知先の表示装置に表示する、
     請求項4に記載のセンシングシステム。
  6.  複数の光ファイバのうちの少なくとも1つの光ファイバが接続され、接続された前記少なくとも1つの光ファイバに対し、パルス光を送信すると共に、前記少なくとも1つの光ファイバからの光信号を受信する通信部と、
     前記少なくとも1つの光ファイバから受信された光信号に含まれる所定の振動を示す振動パターンに基づいて、前記少なくとも1つの光ファイバにて前記所定の振動が発生したか否かを判定する判定部と、
     を備える、センシング機器。
  7.  前記複数の光ファイバは、一端が接続機器に接続され、
     前記複数の光ファイバのうちの前記少なくとも1つの光ファイバは、他端が前記通信部に接続され、
     前記所定の振動は、前記複数の光ファイバに対して、前記接続機器側にて、所定数ずつ、順番に、人工的に発生させた人工振動である、
     請求項6に記載のセンシング機器。
  8.  前記判定部は、前記少なくとも1つの光ファイバのうちの特定の光ファイバにて前記所定の振動が発生したと判定した場合、前記特定の光ファイバと、前記接続機器側にて前記人工振動を発生させた光ファイバと、が同一であると判定する、
     請求項7に記載のセンシング機器。
  9.  前記判定部により、前記特定の光ファイバと、前記接続機器側にて前記人工振動を発生させた光ファイバと、が同一であると判定された場合、その旨を所定の報知先に報知する報知部をさらに備える、
     請求項8に記載のセンシング機器。
  10.  前記報知部は、前記判定部により、前記特定の光ファイバと、前記接続機器側にて前記人工振動を発生させた光ファイバと、が同一であると判定された旨を示す画面を、前記所定の報知先の表示装置に表示する、
     請求項9に記載のセンシング機器。
  11.  センシング機器によるセンシング方法であって、
     前記センシング機器には、複数の光ファイバのうちの少なくとも1つの光ファイバが接続されており、
     前記センシング方法は、
     接続された前記少なくとも1つの光ファイバに対し、パルス光を送信すると共に、前記少なくとも1つの光ファイバからの光信号を受信する通信ステップと、
     前記少なくとも1つの光ファイバから受信された光信号に含まれる所定の振動を示す振動パターンに基づいて、前記少なくとも1つの光ファイバにて前記所定の振動が発生したか否かを判定する判定ステップと、
     を含む、センシング方法。
  12.  前記複数の光ファイバは、一端が接続機器に接続され、
     前記複数の光ファイバのうちの前記少なくとも1つの光ファイバは、他端が前記センシング機器に接続され、
     前記所定の振動は、前記複数の光ファイバに対して、前記接続機器側にて、所定数ずつ、順番に、人工的に発生させた人工振動である、
     請求項11に記載のセンシング方法。
  13.  前記判定ステップでは、前記少なくとも1つの光ファイバのうちの特定の光ファイバにて前記所定の振動が発生したと判定した場合、前記特定の光ファイバと、前記接続機器側にて前記人工振動を発生させた光ファイバと、が同一であると判定する、
     請求項12に記載のセンシング方法。
  14.  前記判定ステップにより、前記特定の光ファイバと、前記接続機器側にて前記人工振動を発生させた光ファイバと、が同一であると判定された場合、その旨を所定の報知先に報知する報知ステップをさらに含む、
     請求項13に記載のセンシング方法。
  15.  前記報知ステップでは、前記判定ステップにより、前記特定の光ファイバと、前記接続機器側にて前記人工振動を発生させた光ファイバと、が同一であると判定された旨を示す画面を、前記所定の報知先の表示装置に表示する、
     請求項14に記載のセンシング方法。
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