WO2021176581A1 - 監視システム、監視装置、及び監視方法 - Google Patents

監視システム、監視装置、及び監視方法 Download PDF

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WO2021176581A1
WO2021176581A1 PCT/JP2020/009053 JP2020009053W WO2021176581A1 WO 2021176581 A1 WO2021176581 A1 WO 2021176581A1 JP 2020009053 W JP2020009053 W JP 2020009053W WO 2021176581 A1 WO2021176581 A1 WO 2021176581A1
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WO
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accident
incident
occurred
detection unit
notification
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/009053
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English (en)
French (fr)
Inventor
啓徳 北原
義明 青野
祐輔 櫻井
忠行 岩野
Original Assignee
日本電気株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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Priority to JP2022504830A priority patent/JPWO2021176581A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/075Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
    • H04B10/079Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using measurements of the data signal
    • H04B10/0791Fault location on the transmission path
    • 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
    • G01H9/004Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves by using radiation-sensitive means, e.g. optical means using fibre optic sensors
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B21/00Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal condition and not otherwise provided for
    • G08B21/18Status alarms
    • G08B21/24Reminder alarms, e.g. anti-loss alarms

Definitions

  • This disclosure relates to a monitoring system, a monitoring device, and a monitoring method.
  • the occurrence of an accident or incident has been recognized by a person present around the scene or a person involved in the accident or incident reporting to the police, fire department, emergency department, or the like.
  • the notification is not always made in real time, and there is a possibility that a secondary disaster may occur due to the delay in the notification.
  • optical fiber sensing that uses optical fiber as a sensor and enables real-time sensing has been attracting attention, and various proposals using optical fiber sensing have been made.
  • Patent Document 1 an optical fiber is arranged along a structure, and when vibration is applied to the structure, the polarization state of the light propagating in the optical fiber changes to detect the vibration intensity.
  • the technology is disclosed. Further, Patent Document 1 also discloses a technique for issuing an alarm to an administrator or the like when the vibration intensity is equal to or higher than a threshold value.
  • Patent Document 2 optical fibers are laid in a plurality of transmission towers, and vibration when an attachment such as a bolt is removed from the transmission tower is detected as an abnormal signal, so that an accident of pulling out the attachment can be detected in real time.
  • the technology for detecting is disclosed.
  • Patent Document 2 also discloses a technique for identifying a transmission tower in which vibration has occurred.
  • Patent Document 1 only issues an alarm when the vibration intensity of the structure is equal to or higher than the threshold value, and what kind of event occurs at the place where the vibration intensity is equal to or higher than the threshold value. I haven't decided if I'm doing it. Therefore, the technique disclosed in Patent Document 1 has a problem that accidents and incidents cannot be monitored in the first place.
  • Patent Document 2 is specialized in detecting an accident of pulling out an accessory in an area where a transmission tower is installed, and cannot detect an accident or an incident in another area. Therefore, the technique disclosed in Patent Document 2 has a problem that accidents and incidents cannot be monitored over a wide area.
  • an object of the present disclosure is to provide a monitoring system, a monitoring device, and a monitoring method capable of solving the above-mentioned problems and monitoring accidents and incidents around an optical fiber in a wide area.
  • a monitoring system based on one aspect Optical fiber that detects the surrounding environmental conditions and Observer terminal and A receiving unit that receives an optical signal including information indicating the environmental state from the optical fiber, and A detector that detects at least one of an accident and an incident based on the information indicating the environmental condition contained in the optical signal.
  • the detection unit determines that the accident or the incident has occurred, the monitoring unit is notified of the accident or the incident. To be equipped.
  • the monitoring device is An acquisition unit that acquires information indicating the environmental state included in an optical signal received from an optical fiber that detects the surrounding environmental state, and an acquisition unit.
  • a detector that detects at least one of an accident and an incident based on the information indicating the environmental condition, When the detection unit determines that the accident or the incident has occurred, the monitoring unit is notified of the accident or the incident. To be equipped.
  • the monitoring method is It is a monitoring method by a monitoring system.
  • a notification step for notifying the observer terminal that the accident or the incident has occurred, and a notification step. including.
  • FIG. It is a figure which shows the configuration example of the monitoring system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows the example of the method of specifying the occurrence position of an accident or an incident in the detection part which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows the example of the method of specifying the occurrence position of an accident or an incident in the detection part which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a flow chart which shows the example of the operation flow of the monitoring system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows the configuration example of the monitoring system which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a flow chart which shows the example of the operation flow of the monitoring system which concerns on Embodiment 2.
  • the monitoring system according to the first embodiment includes an optical fiber 10, a receiving unit 20, a monitoring device 30, and a monitor terminal 40. Further, the monitoring device 30 includes an acquisition unit 31, a detection unit 32, and a notification unit 33. The monitoring device 30 can be arranged at a position away from the receiving unit 20, and can be arranged on the cloud, for example.
  • the optical fiber 10 is laid on a plurality of utility poles 50 (three utility poles 50 in FIG. 1), and one end thereof is connected to the receiving unit 20.
  • the method of laying the optical fiber 10 is not limited to that shown in FIG.
  • the optical fiber 10 may be buried in the ground.
  • the optical fiber 10 may be an optical fiber dedicated to sensing, or an optical fiber for both communication and sensing.
  • the optical signal for sensing is demultiplexed by a filter (not shown) in front of the receiving unit 20, and only the optical signal for sensing is received by the receiving unit 20. It can be so.
  • FIG. 1 only one optical fiber 10 is provided, but a plurality of optical fibers 10 may be provided.
  • the receiving unit 20 receives an optical signal (optical signal for sensing; hereinafter the same) from the optical fiber 10.
  • the receiving unit 20 receives pulsed light incident on the optical fiber 10 and back-scattered light generated as the pulsed light is transmitted through the optical fiber 10 as an optical signal.
  • the optical fiber 10 can detect the environmental state around the optical fiber 10, and the optical signal received by the receiving unit 20 indicates the environmental state around the optical fiber 10 detected by the optical fiber 10. It will contain information.
  • the information indicating the environmental state around the optical fiber 10 may be any information indicating at least one of the vibration state, the sound state, and the temperature state around the optical fiber 10.
  • vibration and sound are generated, and a temperature change occurs.
  • vibration and collision noise are generated.
  • vibration and gun noise are generated.
  • vibrations, explosion sounds, and temperature changes occur.
  • vibration, fire noise, and temperature change occur.
  • a scream may be generated by a person present in the vicinity of the site or a person involved in the accident or incident.
  • the detection unit 32 can detect accidents and incidents around the optical fiber 10 by analyzing information indicating the environmental state around the optical fiber 10 included in the optical signal received by the reception unit 20. It will be possible.
  • the acquisition unit 31 acquires information indicating the environmental state around the optical fiber 10 included in the optical signal received by the reception unit 20. Then, the detection unit 32 detects at least one of the accidents and incidents around the optical fiber 10 based on the information acquired by the acquisition unit 31 indicating the environmental state around the optical fiber 10.
  • the notification unit 33 When the detection unit 32 determines that an accident or incident has occurred around the optical fiber 10, the notification unit 33 notifies the observer terminal 40 that the accident or incident has occurred by telephone, e-mail, or the like. do.
  • the observer terminal 40 is a terminal installed in a place where there are observers such as police, fire department, and emergency.
  • the information indicating the environmental condition around the optical fiber 10 detected by the optical fiber 10 includes the vibration pattern and sound of the vibration generated by the accident or incident.
  • the acoustic pattern and the temperature pattern of the temperature will be included.
  • These vibration patterns, acoustic patterns, and temperature patterns are dynamically fluctuating fluctuation patterns, and are peculiar fluctuation patterns according to the type of accident or incident that has occurred.
  • the vibration pattern is a fluctuation pattern in which the strength of vibration, the vibration position, the fluctuation transition of the frequency, and the like differ depending on the type of accident or incident that has occurred.
  • the detection unit 32 detects an accident or an incident around the optical fiber 10 by the method shown below. In the following, as an example, an example of detecting an accident or an incident around the optical fiber 10 by using a vibration pattern will be described.
  • the detection unit 32 stores in advance a vibration pattern of vibration that actually occurs when the accident or incident occurs for each accident and incident to be detected in a memory or the like (not shown) as a matching pattern.
  • the acquisition unit 31 acquires information indicating the environmental state around the optical fiber 10 included in the optical signal received by the reception unit 20. Subsequently, the detection unit 32 compares the vibration pattern included in the information acquired by the acquisition unit 31 with the matching pattern. When there is a matching pattern in which the matching rate with the vibration pattern is equal to or higher than the threshold value, the detection unit 32 determines that an accident or an incident corresponding to the matching pattern has occurred.
  • the detection unit 32 prepares a set of teacher data indicating the accident or incident and a vibration pattern of vibration actually generated when the accident or incident occurs for each accident or incident to be detected. Input each set prepared, build a learning model by a convolutional neural network (CNN) in advance, and store it in a memory (not shown) or the like in advance.
  • CNN convolutional neural network
  • the acquisition unit 31 acquires information indicating the environmental state around the optical fiber 10 included in the optical signal received by the reception unit 20. Subsequently, the detection unit 32 inputs the vibration pattern included in the information acquired by the acquisition unit 31 into the learning model. As a result, when an accident or incident to be detected occurs around the optical fiber 10, the detection unit 32 obtains information on the accident or incident around the optical fiber 10 as an output result of the learning model.
  • the detection unit 32 can not only determine that an accident or incident has occurred around the optical fiber 10, but also specify the type of accident or incident that has occurred. You can also.
  • the notification unit 33 not only notifies the observer terminal 40 that an accident or incident has occurred around the optical fiber 10, but also notifies the type of accident or incident that has occurred. good.
  • the detection unit 32 may specify at least one of the occurrence time and the occurrence position of the accident or the incident that occurred around the optical fiber 10.
  • the notification unit 33 not only notifies the observer terminal 40 that an accident or incident has occurred around the optical fiber 10, but also at least one of the accident or incident occurrence time and occurrence position. May be notified.
  • the detection unit 32 identifies the type of accident or incident by using an acoustic pattern (hereinafter referred to as an acoustic pattern AP) corresponding to the accident or incident that occurred around the optical fiber 10. It will be explained as a thing.
  • an acoustic pattern AP an acoustic pattern
  • the detection unit 32 uses, for example, the acoustic pattern AP based on the time difference between the time when the receiving unit 20 incidents the pulsed light on the optical fiber 10 and the time when the optical signal including the acoustic pattern AP is received from the optical fiber 10. It is possible to specify the position (distance of the optical fiber 10 from the receiving unit 20) on the optical fiber 10 in which the optical signal including the above is generated.
  • the detection unit 32 identifies at least three positions on the optical fiber 10 where the optical signal including the acoustic pattern AP is generated, and senses the positions of three or more points among the identified positions on the optical fiber 10. Decide on a point.
  • the optical fibers 10 are arranged in a curved line, and the detection unit 32 determines the positions of the three points on the optical fiber 10 at the sensing points S1 to S3.
  • the detection unit 32 selects, for example, sensing points S1 and S2 as arbitrary two sensing points.
  • the detection unit 32 determines the acoustic pattern AP detected at the two sensing points S1 and S2 based on the sound distribution (intensity and time) of the acoustic pattern AP detected at the two sensing points S1 and S2.
  • the sound intensity difference and time difference of the sound pattern AP are derived, and the position of the sound source of the sound of the acoustic pattern AP is estimated based on the derived intensity difference and time difference.
  • the position of the sound source is estimated to be any position on the line P12.
  • the detection unit 32 selects, for example, sensing points S2 and S3 as two sensing points whose combination is different from the two points selected above.
  • the detection unit 32 estimates the position of the sound source of the sound of the acoustic pattern AP in the same manner as described above.
  • the position of the sound source is estimated to be any position on the line P23.
  • the detection unit 32 specifies the position where the line P12 and the line P23 intersect as the position of the sound source of the sound of the acoustic pattern AP, and specifies the position of the specified sound source as the position where the accident or the incident occurs. Further, the detection unit 32 specifies the time when the sound of the acoustic pattern AP is detected at any of the three sensing points S1 to S3 as the generation time of the sound of the acoustic pattern AP, and sets the specified occurrence time as the accident. Or specify it as the time of occurrence of the incident. At this time, the detection unit 32 specifies the time when the sound is detected at the sensing point having the highest sound intensity of the acoustic pattern AP among the three sensing points S1 to S3 as the time when the accident or the incident occurs. You may.
  • the optical fibers 10 are arranged in a rectangular shape, and the detection unit 32 determines the positions of the three points on the optical fiber 10 at the sensing points S1 to S3. Also in the example of FIG. 3, the method of specifying the location and time of occurrence of the accident or incident is the same as that of FIG.
  • the position where the accident or the incident occurred was specified based on the position on the optical fiber 10 where the optical signal including the acoustic pattern was generated, but the present invention is not limited to this.
  • the position of the vibration source of the vibration of the vibration pattern is specified based on the position on the optical fiber 10 in which the optical signal including the vibration pattern is generated, and the position of the specified vibration source is set as the position where the accident or the incident occurs. You may specify.
  • the receiving unit 20 receives from the optical fiber 10 an optical signal including information indicating an environmental state around the optical fiber 10 (step S11).
  • the acquisition unit 31 acquires information indicating the environmental state around the optical fiber 10 included in the optical signal received by the reception unit 20, and the detection unit 32 indicates the environmental state around the optical fiber 10. Based on the information, an accident or incident around the optical fiber 10 is detected (step S12).
  • the accident or incident may be detected by using, for example, any of the above-mentioned methods A and B.
  • step S12 When the detection unit 32 determines in step S12 that an accident or incident has occurred (Yes in step S12), the notification unit 33 notifies the observer terminal 40 that an accident or incident has occurred (step S12). S13).
  • the receiving unit 20 receives from the optical fiber 10 an optical signal including information indicating an environmental state around the optical fiber 10.
  • the detection unit 32 detects an accident or an incident around the optical fiber 10 based on the information included in the optical signal indicating the environmental state around the optical fiber 10.
  • the notification unit 33 notifies the observer terminal 40 that an accident or incident has occurred around the optical fiber 10. ..
  • the accident or the incident can be monitored within the range in which the optical fiber 10 is laid, so that the accident and the incident can be monitored over a wide area. In addition, it can contribute to the suppression of the occurrence of secondary disasters.
  • the monitoring system according to the second embodiment is different from the configuration of the first embodiment described above in that a plurality of monitor terminals 40X, 40Y, 40Z are provided. ..
  • the observer terminal 40 when it is not specified which of the observer terminals 40X, 40Y, and 40Z, it is appropriately referred to as the observer terminal 40.
  • the number of the monitor terminals 40 may be a plurality of, and is not limited to three.
  • the observer terminal 40X is a terminal installed in the police
  • the observer terminal 40Y is a terminal installed in the fire department
  • the observer terminal 40Z is a terminal installed in an emergency. Not limited to.
  • only one observer terminal 40 is provided as a notification destination when an accident or an incident occurs around the optical fiber 10.
  • the appropriate notification destination differs depending on the type of accident or incident that occurred around the optical fiber 10.
  • the police and first aid are considered appropriate as notification destinations.
  • the fire department is the appropriate notification destination in the event of a fire accident.
  • the police are considered to be appropriate as the notification destination in the event of a shooting incident, a bombing incident, an accident accompanied by a scream, or an incident.
  • the detection unit 32 determines that an accident or an incident has occurred around the optical fiber 10
  • the detection unit 32 identifies the type of the accident or the incident that has occurred.
  • the type of accident or incident may be specified by using, for example, either of the above-mentioned methods A and B.
  • the notification unit 33 determines an appropriate monitor terminal 40 from the plurality of monitor terminals 40X, 40Y, 40Z according to the type of accident or incident that has occurred around the optical fiber 10, and determines the monitoring. Notify the person terminal 40 that an accident or incident has occurred around the optical fiber 10. At this time, the notification unit 33 may notify the determined observer terminal 40 of the type of accident or incident that has occurred in the vicinity of the optical fiber 10.
  • the detection unit 32 may specify at least one of the occurrence time and the occurrence position of the accident or the incident that occurred around the optical fiber 10.
  • the time and position of occurrence of an accident or incident may be specified, for example, by using the methods described with reference to FIGS. 2 and 3 described above.
  • the notification unit 33 may notify the determined observer terminal 40 of at least one of the occurrence time and the occurrence position of the accident or incident that has occurred.
  • steps S21 and S22 similar to steps S11 and S12 in FIG. 4 are performed.
  • step S22 when the detection unit 32 determines that an accident or incident has occurred around the optical fiber 10 (Yes in step S22), the optical fiber 10 is subsequently included in the optical signal received by the receiving unit 20. Based on the information indicating the environmental condition around the above, the type of accident or incident that has occurred is specified (step S23).
  • the type of accident or incident may be specified by using, for example, the above-mentioned methods A and B. By using the above-mentioned methods A and B, it is possible to perform a series of processes in which it is determined in step S22 that an accident or incident has occurred, and in step S23, the type of accident or incident is specified.
  • the notification unit 33 determines an appropriate monitor terminal 40 from the plurality of monitor terminals 40X, 40Y, 40Z according to the type of accident or incident that occurred around the optical fiber 10 (step S24). ).
  • the notification unit 33 notifies the determined observer terminal 40 that an accident or an incident has occurred around the optical fiber 10 (step S25). At this time, the notification unit 33 may notify the determined observer terminal 40 of the type of accident or incident that has occurred in the vicinity of the optical fiber 10.
  • the detection unit 32 identifies the type of the accident or the incident.
  • the notification unit 33 determines an appropriate observer terminal 40 according to the type of accident or incident that occurred around the optical fiber 10, and causes an accident or an accident around the optical fiber 10 with respect to the determined observer terminal 40. Notify that an incident has occurred. As a result, it is possible to notify an appropriate observer according to the type of accident or incident, which can further contribute to the suppression of the occurrence of a secondary disaster.
  • Other effects are the same as those in the first embodiment described above.
  • the monitoring system according to the third embodiment is different from the configuration of the first embodiment described above in that the display unit 41 is provided inside the monitor terminal 40. ..
  • the display unit 41 is a display, a monitor, or the like that displays various types of information.
  • the detection unit 32 determines that an accident or an incident has occurred around the optical fiber 10
  • the detection unit 32 identifies the accident or the position where the incident has occurred.
  • the location of the accident or incident may be specified, for example, by using the methods described with reference to FIGS. 2 and 3 described above.
  • the notification unit 33 holds the map information in advance. Then, when the detection unit 32 determines that an accident or an incident has occurred in the vicinity of the optical fiber 10, the notification unit 33 tells the observer terminal 40 that an accident or an incident has occurred in the vicinity of the optical fiber 10. Along with notifying, the display unit 41 displays a GUI (Graphical User Interface) screen on which the accident or the occurrence position of the incident is superimposed on the map.
  • GUI Graphic User Interface
  • the detection unit 32 may specify at least one of the accident or the type of the incident and the time of occurrence.
  • the type of accident or incident may be specified, for example, by using the methods A and B described above, and the time of occurrence of the accident or incident may be specified, for example, by using the methods described in FIGS. 2 and 3 described above. You can do it.
  • the notification unit 33 may display the GUI screen on which at least one of the accident or incident type and the occurrence time is further superimposed on the map on the display unit 41.
  • FIG. 8 shows an example of a GUI screen displayed on the display unit 41 by the notification unit 33.
  • the map on the GUI screen of FIG. 8 can be enlarged or reduced as needed.
  • information on the location, time, and type of accident or incident is superimposed on the map.
  • the location of the accident or incident is indicated by an icon
  • the time and type of the accident or incident are indicated inside the balloon extending from the icon.
  • the shape, color, and the like of the icon may be changed according to the type of accident or incident.
  • information indicating the laying position of the optical fiber 10 is superimposed on the map, and information indicating the position of the receiving unit 20 is superimposed as a star mark.
  • steps S31 and S32 similar to steps S11 and S12 in FIG. 4 are performed.
  • step S32 when the detection unit 32 determines that an accident or incident has occurred around the optical fiber 10 (Yes in step S32), the accident that occurred is subsequently based on the optical signal received by the reception unit 20.
  • the location of the incident is specified (step S33).
  • the location of the accident or incident may be specified, for example, by using the methods described with reference to FIGS. 2 and 3 described above.
  • the notification unit 33 notifies the observer terminal 40 that an accident or incident has occurred around the optical fiber 10, and displays a GUI screen on which the accident or incident occurrence position is superimposed on the map. It is displayed on the display unit 41 (step S34).
  • This GUI screen may be, for example, the GUI screen shown in FIG.
  • the detection unit 32 determines that an accident or an incident has occurred around the optical fiber 10
  • the detection unit 32 identifies the position where the accident or the incident occurs.
  • the notification unit 33 notifies the observer terminal 40 that an accident or incident has occurred around the optical fiber 10, and displays a GUI screen on which the accident or incident occurrence position is superimposed on the map. To display. As a result, the observer can visually determine the location of the accident or incident that occurred around the optical fiber 10.
  • Other effects are the same as those in the first embodiment described above.
  • FIG. 10 shows a configuration example of a monitoring system in which the receiving unit 20 is provided inside the monitoring device 30.
  • the monitoring system shown in FIG. 10 may be provided with a plurality of monitor terminals 40 as in the second embodiment described above, or may be provided inside the monitor terminal 40 as in the third embodiment described above.
  • the display unit 41 may be provided in the.
  • one receiving unit 20 and one monitoring device 30 are provided, but the present invention is not limited to this.
  • a plurality of receiving units 20 and a plurality of monitoring devices 30 may be provided corresponding to the plurality of optical fibers 10, respectively.
  • the computer 60 includes a processor 601, a memory 602, a storage 603, an input / output interface (input / output I / F) 604, a communication interface (communication I / F) 605, and the like.
  • the processor 601, the memory 602, the storage 603, the input / output interface 604, and the communication interface 605 are connected by a data transmission line for transmitting and receiving data to and from each other.
  • the processor 601 is, for example, an arithmetic processing unit such as a CPU (Central Processing Unit) or a GPU (Graphics Processing Unit).
  • the memory 602 is, for example, a memory such as a RAM (RandomAccessMemory) or a ROM (ReadOnlyMemory).
  • the storage 603 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 603 may be a memory such as a RAM or a ROM.
  • the storage 603 stores a program that realizes the functions of the components included in the monitoring device 30. By executing each of these programs, the processor 601 realizes the functions of the components included in the monitoring device 30. Here, when executing each of the above programs, the processor 601 may read these programs onto the memory 602 and then execute the programs, or may execute the programs without reading them onto the memory 602. The memory 602 and the storage 603 also play a role of storing information and data held by the components included in the monitoring device 30.
  • Non-temporary computer-readable media include various types of tangible storage media.
  • Examples of non-temporary computer-readable media include magnetic recording media (eg, flexible discs, magnetic tapes, hard disk drives), photomagnetic recording media (eg, photomagnetic discs), CD-ROMs (Compact Disc-ROMs), CDs. -R (CD-Recordable), CD-R / W (CD-ReWritable), semiconductor memory (for example, mask ROM, PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable PROM), flash ROM, RAM.
  • the program also includes.
  • the computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
  • the input / output interface 604 is connected to a display device 6041, an input device 6042, a sound output device 6043, and the like.
  • the display device 6041 is a device that displays a screen corresponding to drawing data processed by the processor 601 such as an LCD (Liquid Crystal Display), a CRT (Cathode Ray Tube) display, and a monitor.
  • the input device 6042 is a device that receives an operator's operation input, and is, for example, a keyboard, a mouse, a touch sensor, and the like.
  • the display device 6041 and the input device 6042 may be integrated and realized as a touch panel.
  • the sound output device 6043 is a device such as a speaker that acoustically outputs sound corresponding to acoustic data processed by the processor 601.
  • the communication interface 605 sends and receives data to and from an external device.
  • the communication interface 605 communicates with an external device via a wired communication path or a wireless communication path.
  • Appendix 1 Optical fiber that detects the surrounding environmental conditions and Observer terminal and A receiving unit that receives an optical signal including information indicating the environmental state from the optical fiber, and A detector that detects at least one of an accident and an incident based on the information indicating the environmental condition contained in the optical signal.
  • the detection unit determines that the accident or the incident has occurred, the monitoring unit is notified of the accident or the incident.
  • a monitoring system equipped with. Appendix 2
  • the detection unit identifies the type of the accident or the incident based on the information indicating the environmental condition.
  • the notification unit When the detection unit determines that the accident or the incident has occurred, the notification unit notifies the observer terminal of the accident or the type of the incident.
  • the monitoring system according to Appendix 1. (Appendix 3)
  • the notification unit determines the observer terminal according to the accident or the type of the incident, and the determined observer terminal is subjected to the determination. In addition to the notification, the accident or the type of the incident is notified.
  • the detection unit determines that the accident or the incident has occurred, the detection unit identifies the time of occurrence of the accident or the incident based on the optical signal, and identifies the location of the accident or the incident.
  • the observer terminal includes a display unit and includes a display unit.
  • the detection unit determines that the accident or the incident has occurred
  • the detection unit identifies the accident or the occurrence position of the incident based on the optical signal.
  • the notification unit notifies the observer terminal and superimposes the accident or the occurrence position of the incident on the map. Display the screen on the display unit,
  • the monitoring system according to Appendix 1.
  • a detector that detects at least one of an accident and an incident based on the information indicating the environmental condition, When the detection unit determines that the accident or the incident has occurred, the monitoring unit is notified of the accident or the incident.
  • a monitoring device (Appendix 8) When the detection unit determines that the accident or the incident has occurred, the detection unit identifies the type of the accident or the incident based on the information indicating the environmental condition. When the detection unit determines that the accident or the incident has occurred, the notification unit notifies the observer terminal of the accident or the type of the incident.
  • the monitoring device according to Appendix 7.
  • the notification unit determines the observer terminal according to the accident or the type of the incident, and the determined observer terminal is subjected to the determination. In addition to the notification, the accident or the type of the incident is notified.
  • the monitoring device according to Appendix 8. (Appendix 10)
  • the detection unit determines that the accident or the incident has occurred, the detection unit identifies the time of occurrence of the accident or the incident based on the optical signal, and identifies the location of the accident or the incident.
  • the notification unit When the detection unit determines that the accident or the incident has occurred, the notification unit notifies the observer terminal of the accident or at least one of the occurrence position and the occurrence time of the accident. Notify, The monitoring device according to any one of Appendix 7 to 9. (Appendix 11) When the detection unit determines that the accident or the incident has occurred, the detection unit identifies the accident or the occurrence position of the incident based on the optical signal. When the detection unit determines that the accident or the incident has occurred, the notification unit notifies the observer terminal and superimposes the accident or the occurrence position of the incident on the map. The screen is displayed on the display unit of the observer terminal. The monitoring device according to Appendix 7.
  • the detection unit determines that the accident or the incident has occurred, the detection unit identifies the time of occurrence of the accident or the incident based on the optical signal, and based on the information indicating the environmental state. Perform at least one of the accident or the type of the incident, When the detection unit determines that the accident or the incident has occurred, the notification unit notifies the observer terminal of the accident or at least one of the type and the time of occurrence of the accident or the incident. The screen further superimposed on the map is displayed on the display unit.
  • the monitoring device according to Appendix 11. (Appendix 13) It is a monitoring method by a monitoring system.
  • a notification step for notifying the observer terminal that the accident or the incident has occurred and a notification step.
  • Monitoring methods including. (Appendix 14)
  • the detection step when it is determined that the accident or the incident has occurred, the type of the accident or the incident is specified based on the information indicating the environmental state.
  • the notification step when it is determined that the accident or the incident has occurred in the detection step, the monitoring terminal is notified of the accident or the type of the incident.
  • the monitoring method according to Appendix 13. (Appendix 15) In the notification step, when it is determined that the accident or the incident has occurred in the detection step, the observer terminal is determined according to the accident or the type of the incident, and the determined observer terminal is contacted. In addition to the notification, the accident or the type of the incident is notified.
  • the monitoring method according to Appendix 14. (Appendix 16) In the detection step, when it is determined that the accident or the incident has occurred, the occurrence time of the accident or the incident is specified based on the optical signal, and the occurrence position of the accident or the incident is specified.
  • the notification step when it is determined that the accident or the incident has occurred in the detection step, the monitoring terminal is notified and at least one of the accident or the occurrence position and the occurrence time of the incident.
  • the monitoring method according to any one of Appendix 13 to 15. (Appendix 17)
  • the detection step when it is determined that the accident or the incident has occurred, the location of the accident or the incident is specified based on the optical signal.
  • the notification step when it is determined that the accident or the incident has occurred in the detection step, the notification is given to the observer terminal, and the accident or the occurrence position of the incident is superimposed on the map. The screen is displayed on the display unit of the observer terminal.
  • the monitoring method according to Appendix 13.
  • Optical fiber 20 Receiver 30 Monitoring device 31 Acquisition unit 32 Detection unit 33 Notification unit 40 Monitor terminal 41 Display unit 50 Electric pole 60 Computer 601 Processor 602 Memory 603 Storage 604 Input / output interface 6041 Display device 6042 Input device 6043 Sound output device 605 Communication interface S1 to S3 Sensing points P12, P23 lines

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Abstract

本開示に係る監視システムは、周辺の環境状態を検知する光ファイバ(10)と、監視者端末(40)と、光ファイバ(10)から、環境状態を示す情報を含む光信号を受信する受信部(20)と、光信号に含まれる、環境状態を示す情報に基づいて、事故及び事件の少なくとも一方を検出する検出部(32)と、検出部(32)が事故又は事件が発生したと判断した場合、監視者端末(40)に対して、事故又は事件が発生したことを報知する報知部(33)と、を備える。

Description

監視システム、監視装置、及び監視方法
 本開示は、監視システム、監視装置、及び監視方法に関する。
 従来、事故及び事件の発生は、現場周辺に居合わせた人物や、事故及び事件の関係者が、警察、消防、救急等に通報することによって、認知されていた。
 しかし、通報は、必ずしもリアルタイムに行われるとは限らず、通報が遅れたことにより、二次災害が発生する可能性もある。
 その一方で、最近は、光ファイバをセンサとして使用し、リアルタイムなセンシングが可能な光ファイバセンシングと呼ばれる技術が注目を集めており、光ファイバセンシングを利用した様々な提案がなされている。
 例えば、特許文献1には、光ファイバを構造体に沿って配置し、構造体に振動が加わると、光ファイバを伝搬する光の偏光状態が変化することを利用して、振動強度を検出する技術が開示されている。また、特許文献1には、振動強度が閾値以上であるときに、管理者等に警報を発する技術も開示されている。
 また、特許文献2には、複数の送電鉄塔に光ファイバを敷設し、送電鉄塔からボルト等の付設物が取り外された際の振動を異常信号として検出することで、付設物の抜き取り事故をリアルタイムに検出する技術が開示されている。また、特許文献2には、振動が発生した送電鉄塔を特定する技術も開示されている。
特開2013-185922号公報 特開2002-152937号公報
 しかし、特許文献1に開示された技術は、構造体の振動強度が閾値以上であるときに警報を発しているだけであり、振動強度が閾値以上であった箇所で、どのような事象が発生しているかは判断していない。
 そのため、特許文献1に開示された技術は、事故及び事件を監視することがそもそもできないという問題がある。
 また、特許文献2に開示された技術は、送電鉄塔が設置されたエリアにおける付設物の抜き取り事故の検出に特化したものであり、その他のエリアにおける事故及び事件を検出することはできない。
 そのため、特許文献2に開示された技術は、事故及び事件を広域的に監視することができないという問題がある。
 そこで本開示の目的は、上述した課題を解決し、光ファイバ周辺の事故及び事件を広域的に監視することができる監視システム、監視装置、及び監視方法を提供することにある。
 一態様による監視システムは、
 周辺の環境状態を検知する光ファイバと、
 監視者端末と、
 前記光ファイバから、前記環境状態を示す情報を含む光信号を受信する受信部と、
 前記光信号に含まれる前記環境状態を示す情報に基づいて、事故及び事件の少なくとも一方を検出する検出部と、
 前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記事故又は前記事件が発生したことを報知する報知部と、
 を備える。
 一態様による監視装置は、
 周辺の環境状態を検知する光ファイバから受信した光信号に含まれる、前記環境状態を示す情報を取得する取得部と、
 前記環境状態を示す情報に基づいて、事故及び事件の少なくとも一方を検出する検出部と、
 前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、監視者端末に対して、前記事故又は前記事件が発生したことを報知する報知部と、
 を備える。
 一態様による監視方法は、
 監視システムによる監視方法であって、
 周辺の環境状態を検知する光ファイバから、前記環境状態を示す情報を含む光信号を受信する受信ステップと、
 前記光信号に含まれる前記環境状態を示す情報に基づいて、事故及び事件の少なくとも一方を検出する検出ステップと、
 前記検出ステップで前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、監視者端末に対して、前記事故又は前記事件が発生したことを報知する報知ステップと、
 を含む。
 上述の態様によれば、光ファイバ周辺の事故及び事件を広域的に監視することができる監視システム、監視装置、及び監視方法を提供できるという効果が得られる。
実施の形態1に係る監視システムの構成例を示す図である。 実施の形態1に係る検出部において、事故又は事件の発生位置を特定する方法の例を示す図である。 実施の形態1に係る検出部において、事故又は事件の発生位置を特定する方法の例を示す図である。 実施の形態1に係る監視システムの動作の流れの例を示すフロー図である。 実施の形態2に係る監視システムの構成例を示す図である。 実施の形態2に係る監視システムの動作の流れの例を示すフロー図である。 実施の形態3に係る監視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部に表示させるGUI画面の例を示す図である。 実施の形態3に係る監視システムの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監視システムの構成例を示す図である。 実施の形態に係る監視装置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に係る監視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に係る監視システムは、光ファイバ10、受信部20、監視装置30、及び監視者端末40を備えている。また、監視装置30は、取得部31、検出部32、及び報知部33を備えている。なお、監視装置30は、受信部20から離れた位置に配置することができ、例えば、クラウド上に配置することができる。
 光ファイバ10は、複数の電柱50(図1では、3つの電柱50)に敷設され、一端が受信部20に接続されている。ただし、光ファイバ10の敷設方法は、図1に示したものには限定されない。例えば、光ファイバ10は、地中に埋設されても良い。また、光ファイバ10は、センシング専用の光ファイバでも良いし、通信及びセンシング兼用の光ファイバでも良い。光ファイバ10が通信及びセンシング兼用の光ファイバである場合には、受信部20の前段で不図示のフィルタによりセンシング用の光信号を分波し、センシング用の光信号のみを受信部20で受信できるようにする。また、図1では、光ファイバ10は、1本のみ設けられているが、複数本設けられていても良い。
 受信部20は、光ファイバ10から光信号(センシング用の光信号。以下、同じ)を受信する。例えば、受信部20は、光ファイバ10にパルス光を入射し、そのパルス光が光ファイバ10を伝送されることに伴い発生した後方散乱光を、光信号として受信する。
 光ファイバ10の周辺で発生した振動、音、温度等は、光ファイバ10に伝達される。その結果、光ファイバ10を伝送される光信号は、特性(例えば、波長)が変化する。そのため、光ファイバ10は、光ファイバ10の周辺の環境状態を検知することが可能であり、受信部20が受信した光信号は、光ファイバ10が検知した光ファイバ10の周辺の環境状態を示す情報を含むことになる。なお、光ファイバ10の周辺の環境状態を示す情報は、光ファイバ10の周辺の振動の状態、音の状態、及び温度の状態の少なくとも1つを示す情報であれば良い。
 ここで、光ファイバ10の周辺で事故及び事件が発生すると、振動及び音が発生したり、温度変化が発生したりする。例えば、交通事故が発生した場合は、振動や衝突音が発生する。また、発砲事件が発生した場合は、振動や銃声音が発生する。また、***事件が発生した場合は、振動や爆発音が発生したり、温度変化が発生したりする。また、火災事故が発生した場合は、振動や火災音が発生したり、温度変化が発生したりする。また、一般に、事故及び事件が発生した場合は、現場周辺に居合わせた人物や事故及び事件の関係者による悲鳴音が発生する場合がある。
 そのため、検出部32は、受信部20が受信した光信号に含まれる、光ファイバ10の周辺の環境状態を示す情報を分析することにより、光ファイバ10の周辺の事故及び事件を検出することが可能となる。
 そこで、取得部31は、受信部20が受信した光信号に含まれる、光ファイバ10の周辺の環境状態を示す情報を取得する。そして、検出部32は、取得部31が取得した、光ファイバ10の周辺の環境状態を示す情報に基づいて、光ファイバ10の周辺の事故及び事件の少なくとも一方を検出する。
 報知部33は、検出部32が光ファイバ10の周辺で事故又は事件が発生したと判断した場合、監視者端末40に対して、事故又は事件が発生したことを、電話やメール等によって、報知する。なお、監視者端末40は、警察、消防、救急等の監視者がいる場所に設置された端末である。
 ここで、検出部32において、光ファイバ10の周辺の事故又は事件を検出する方法について詳細に説明する。
 光ファイバ10の周辺で事故又は事件が発生した場合、光ファイバ10が検知した光ファイバ10の周辺の環境状態を示す情報には、発生した事故又は事件に伴い発生した振動の振動パターン、音の音響パターン、及び、温度の温度パターンが含まれることになる。これら振動パターン、音響パターン、及び温度パターンは、動的に変動する変動パターンとなっており、発生した事故又は事件の種別に応じた固有の変動パターンとなる。例えば、振動パターンは、発生した事故又は事件の種別に応じて、振動の強弱、振動位置、振動数の変動推移等が異なる変動パターンとなる。
 すなわち、光ファイバ10の周辺で事故又は事件が発生した場合、光ファイバ10が検知した光ファイバ10の周辺の環境状態を示す情報には、発生した事故又は事件の種別に応じて動的に変動する固有の振動パターン、音響パターン、及び温度パターンが含まれることになる。このことを利用して、検出部32は、以下に示す方法で、光ファイバ10の周辺の事故又は事件を検出する。なお、以下では、一例として、振動パターンを用いて、光ファイバ10の周辺の事故又は事件を検出する例について説明する。
(A)方法A
 検出部32は、検出対象とする事故及び事件毎に、その事故又は事件が発生したときに実際に発生した振動の振動パターンを、マッチング用パターンとして不図示のメモリ等に予め記憶させておく。
 まず、取得部31は、受信部20が受信した光信号に含まれる、光ファイバ10の周辺の環境状態を示す情報を取得する。
 続いて、検出部32は、取得部31が取得した情報に含まれる振動パターンを、マッチング用パターンと比較する。マッチング用パターンの中に、振動パターンとの適合率が閾値以上となったマッチング用パターンがある場合、検出部32は、そのマッチング用パターンに対応する事故又は事件が発生したと判断する。
(B)方法B
 検出部32は、検出対象とする事故及び事件毎に、その事故又は事件を示す教師データと、その事故又は事件が発生したときに実際に発生した振動の振動パターンと、の組を準備し、準備した各組を入力して、畳み込みニューラルネットワーク(CNN:Convolutional Neural Network)による学習モデルを予め構築し、不図示のメモリ等に予め記憶させておく。
 まず、取得部31は、受信部20が受信した光信号に含まれる、光ファイバ10の周辺の環境状態を示す情報を取得する。
 続いて、検出部32は、取得部31が取得した情報に含まれる振動パターンを、学習モデルに入力する。これにより、光ファイバ10の周辺で検出対象とする事故又は事件が発生した場合には、検出部32は、学習モデルの出力結果として、光ファイバ10の周辺の事故又は事件の情報を得る。
 このように、上述した方法A及び方法Bによれば、検出部32は、光ファイバ10の周辺で事故又は事件が発生したことを判断できるだけでなく、発生した事故又は事件の種別を特定することもできる。
 そのため、この場合、報知部33は、監視者端末40に対して、光ファイバ10の周辺で事故又は事件が発生したことを報知するだけでなく、発生した事故又は事件の種別を通知しても良い。
 また、検出部32は、光ファイバ10の周辺で発生した事故又は事件の発生時刻及び発生位置の少なくとも一方を特定しても良い。この場合、報知部33は、監視者端末40に対して、光ファイバ10の周辺で事故又は事件が発生したことを報知するだけでなく、発生した事故又は事件の発生時刻及び発生位置の少なくとも一方を通知しても良い。
 以下、図2及び図3を参照して、検出部32において、光ファイバ10の周辺で発生した事故又は事件の発生時刻及び発生位置を特定する方法の例について説明する。なお、以下では、一例として、検出部32は、光ファイバ10の周辺で発生した事故又は事件に応じた音響パターン(以下、音響パターンAPとする)を用いて、事故又は事件の種別を特定したものとして説明する。
 検出部32は、例えば、受信部20が光ファイバ10にパルス光を入射した時刻と、光ファイバ10から、音響パターンAPを含む光信号を受信した時刻と、の時間差に基づいて、音響パターンAPを含む光信号が発生した光ファイバ10上の位置(受信部20からの光ファイバ10の距離)を特定することが可能である。
 そこで、検出部32は、音響パターンAPを含む光信号が発生した光ファイバ10上の位置を少なくとも3点以上特定し、特定した光ファイバ10上の位置のうちの3点以上の位置を、センシングポイントに決定する。
 図2の例では、光ファイバ10が曲線状に配置されており、検出部32は、光ファイバ10上の3点の位置を、センシングポイントS1~S3に決定している。まず、検出部32は、任意の2点のセンシングポイントとして、例えば、センシングポイントS1,S2を選択する。そして、検出部32は、2点のセンシングポイントS1,S2で検知された音響パターンAPの音の分布(強度及び時刻)に基づいて、2点のセンシングポイントS1,S2で検知された音響パターンAPの音の強度差及び時間差を導出し、導出した強度差及び時間差に基づいて、音響パターンAPの音の音源の位置を推定する。ここでは、音源の位置を、線P12上のいずれかの位置と推定する。続いて、検出部32は、上記で選択された2点とは組み合わせが異なる2点のセンシングポイントとして、例えば、センシングポイントS2,S3を選択する。そして、検出部32は、上記と同様に、音響パターンAPの音の音源の位置を推定する。ここでは、音源の位置を、線P23上のいずれかの位置と推定する。そして、検出部32は、線P12と線P23とが交差する位置を、音響パターンAPの音の音源の位置として特定し、特定した音源の位置を、事故又は事件の発生位置として特定する。また、検出部32は、3点のセンシングポイントS1~S3のいずれかで音響パターンAPの音が検知された時刻を、音響パターンAPの音の発生時刻として特定し、特定した発生時刻を、事故又は事件の発生時刻として特定する。このとき、検出部32は、3点のセンシングポイントS1~S3のうち、音響パターンAPの音の強度が最も大きなセンシングポイントでその音が検知された時刻を、事故又は事件の発生時刻として特定しても良い。
 図3の例では、光ファイバ10が矩形状に配置されており、検出部32は、光ファイバ10上の3点の位置を、センシングポイントS1~S3に決定している。図3の例でも、事故又は事件の発生位置及び発生時刻の特定方法は、図2と同様である。
 なお、図2及び図3の例では、音響パターンを含む光信号が発生した光ファイバ10上の位置に基づいて、事故又は事件の発生位置を特定したが、これには限定されない。例えば、振動パターンを含む光信号が発生した光ファイバ10上の位置に基づいて、その振動パターンの振動の振動源の位置を特定し、特定した振動源の位置を、事故又は事件の発生位置として特定しても良い。
 続いて、図4を参照して、本実施の形態1に係る監視システムの動作の流れの例について説明する。
 図4に示されるように、受信部20は、光ファイバ10から、光ファイバ10の周辺の環境状態を示す情報を含む光信号を受信する(ステップS11)。
 続いて、取得部31は、受信部20が受信した光信号に含まれる、光ファイバ10の周辺の環境状態を示す情報を取得し、検出部32は、光ファイバ10の周辺の環境状態を示す情報に基づいて、光ファイバ10の周辺の事故又は事件を検出する(ステップS12)。事故又は事件の検出は、例えば、上述した方法A,Bのいずれかを用いて、行えば良い。
 ステップS12において、検出部32が事故又は事件が発生したと判断した場合(ステップS12のYes)、報知部33は、監視者端末40に対して、事故又は事件が発生したことを報知する(ステップS13)。
 上述したように本実施の形態1によれば、受信部20は、光ファイバ10から、光ファイバ10の周辺の環境状態を示す情報を含む光信号を受信する。検出部32は、光信号に含まれる、光ファイバ10の周辺の環境状態を示す情報に基づいて、光ファイバ10の周辺の事故又は事件を検出する。検出部32が光ファイバ10の周辺で事故又は事件が発生したと判断した場合、報知部33は、監視者端末40に対して、光ファイバ10の周辺で事故又は事件が発生したことを報知する。これにより、光ファイバ10が敷設された範囲内で事故又は事件を監視することができるため、事故及び事件を広域的に監視することができる。また、二次災害の発生の抑制に寄与することができる。
<実施の形態2>
 続いて、図5を参照して、本実施の形態2に係る監視システムの構成例について説明する。
 図5に示されるように、本実施の形態2に係る監視システムは、上述した実施の形態1の構成と比較して、複数の監視者端末40X,40Y,40Zが設けられている点が異なる。以下では、監視者端末40X,40Y,40Zのどれであるかを特定しない場合には、監視者端末40と適宜称す。
 なお、図5では、3台の監視者端末40X,40Y,40Zを設けているが、監視者端末40の台数は、複数台であれば良く、3台には限定されない。また、監視者端末40Xは警察に設置された端末、監視者端末40Yは消防に設置された端末,監視者端末40Zは救急に設置された端末としているが、監視者端末40の種別は、これに限定されない。
 上述した実施の形態1では、光ファイバ10の周辺で事故又は事件が発生したときの報知先として、1台の監視者端末40のみが設けられていた。
 しかし、光ファイバ10の周辺で発生した事故又は事件の種別に応じて、適切な報知先は異なると考えられる。例えば、交通事故が発生した場合の報知先は、警察及び救急が適切と考えられる。また、火災事故が発生した場合の報知先は、消防が適切と考えられる。また、発砲事件、***事件、悲鳴音を伴う事故及び事件が発生した場合の報知先は、警察が適切と考えられる。
 そこで、本実施の形態2では、検出部32は、光ファイバ10の周辺で事故又は事件が発生したと判断した場合、発生した事故又は事件の種別を特定する。事故又は事件の種別の特定は、例えば、上述した方法A,Bのいずれかを用いて、行えば良い。
 そして、報知部33は、光ファイバ10の周辺で発生した事故又は事件の種別に応じて、複数の監視者端末40X,40Y,40Zの中から適切な監視者端末40を決定し、決定した監視者端末40に対して、光ファイバ10の周辺で事故又は事件が発生したことを報知する。このとき、報知部33は、決定した監視者端末40に対して、光ファイバ10の周辺で発生した事故又は事件の種別を通知しても良い。
 また、検出部32は、光ファイバ10の周辺で発生した事故又は事件の発生時刻及び発生位置の少なくとも一方を特定しても良い。事故又は事件の発生時刻及び発生位置の特定は、例えば、上述した図2及び図3で説明した方法を用いて、行えば良い。この場合、報知部33は、決定した監視者端末40に対して、発生した事故又は事件の発生時刻及び発生位置の少なくとも一方を通知しても良い。
 続いて、図6を参照して、本実施の形態2に係る監視システムの動作の流れの例について説明する。
 図6に示されるように、まず、図4のステップS11,S12と同様のステップS21,S22が行われる。
 ステップS22において、検出部32は、光ファイバ10の周辺で事故又は事件が発生したと判断した場合(ステップS22のYes)、続いて、受信部20が受信した光信号に含まれる、光ファイバ10の周辺の環境状態を示す情報に基づいて、発生した事故又は事件の種別を特定する(ステップS23)。事故又は事件の種別の特定は、例えば、上述した方法A,Bを用いて、行えば良い。上述した方法A,Bを用いれば、ステップS22において、事故又は事件が発生したと判断し、ステップS23において、事故又は事件の種別を特定する、という一連の処理を行うことができる。
 続いて、報知部33は、光ファイバ10の周辺で発生した事故又は事件の種別に応じて、複数の監視者端末40X,40Y,40Zの中から適切な監視者端末40を決定する(ステップS24)。
 続いて、報知部33は、決定した監視者端末40に対して、光ファイバ10の周辺で事故又は事件が発生したことを報知する(ステップS25)。このとき、報知部33は、決定した監視者端末40に対して、光ファイバ10の周辺で発生した事故又は事件の種別を通知しても良い。
 上述したように本実施の形態2によれば、検出部32は、光ファイバ10の周辺で事故又は事件が発生したと判断した場合、事故又は事件の種別を特定する。報知部33は、光ファイバ10の周辺で発生した事故又は事件の種別に応じて、適切な監視者端末40を決定し、決定した監視者端末40に対して、光ファイバ10の周辺で事故又は事件が発生したことを報知する。これにより、事故又は事件の種別に応じた適切な監視者に報知を行うことができるため、二次災害の発生の抑制にさらに寄与することができる。
 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>
 続いて、図7を参照して、本実施の形態3に係る監視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に係る監視システムは、上述した実施の形態1の構成と比較して、監視者端末40の内部に表示部41が設けられている点が異なる。
 表示部41は、各種の情報を表示するディスプレイやモニター等である。
 本実施の形態3では、検出部32は、光ファイバ10の周辺で事故又は事件が発生したと判断した場合、発生した事故又は事件の発生位置を特定する。事故又は事件の発生位置の特定は、例えば、上述した図2及び図3で説明した方法を用いて、行えば良い。
 報知部33は、地図情報を予め保持する。
 そして、報知部33は、検出部32が光ファイバ10の周辺で事故又は事件が発生したと判断した場合、監視者端末40に対して、光ファイバ10の周辺で事故又は事件が発生したことを報知すると共に、事故又は事件の発生位置を地図上に重畳したGUI(Graphical User Interface)画面を、表示部41に表示させる。
 また、検出部32は、光ファイバ10の周辺で事故又は事件が発生したと判断した場合、事故又は前記事件の種別及び発生時刻の少なくとも一方を特定しても良い。事故又は事件の種別の特定は、例えば、上述した方法A,Bを用いて、行えば良く、事故又は事件の発生時刻の特定は、例えば、上述した図2及び図3で説明した方法を用いて、行えば良い。また、この場合、報知部33は、事故又は事件の種別及び発生時刻の少なくとも一方を地図上にさらに重畳したGUI画面を、表示部41に表示させても良い。
 図8に、報知部33が表示部41に表示させるGUI画面の例を示す。なお、図8のGUI画面における地図は、必要に応じて、拡大及び縮小することが可能であるものとする。
 図8の例では、地図上に、事故又は事件の発生位置、発生時刻、及び種別の情報が重畳されている。詳細には、事故又は事件の発生位置は、アイコンで示され、そのアイコンから延びる吹き出しの内部に、事故又は事件の発生時刻及び種別が示されている。なお、アイコンは、事故又は事件の種別に応じて、形状、色等を変えても良い。また、図8の例では、地図上に、光ファイバ10の敷設位置を示す情報が重畳されると共に、受信部20の位置を示す情報が星印として重畳されている。
 続いて、図9を参照して、本実施の形態3に係る監視システムの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、図4のステップS11,S12と同様のステップS31,S32が行われる。
 ステップS32において、検出部32は、光ファイバ10の周辺で事故又は事件が発生したと判断した場合(ステップS32のYes)、続いて、受信部20が受信した光信号に基づいて、発生した事故又は事件の発生位置を特定する(ステップS33)。事故又は事件の発生位置の特定は、例えば、上述した図2及び図3で説明した方法を用いて、行えば良い。
 続いて、報知部33は、監視者端末40に対して、光ファイバ10の周辺で事故又は事件が発生したことを報知すると共に、事故又は事件の発生位置を地図上に重畳したGUI画面を、表示部41に表示させる(ステップS34)。このGUI画面は、例えば、図8に示されるGUI画面とすれば良い。
 上述したように本実施の形態3によれば、検出部32は、光ファイバ10の周辺で事故又は事件が発生したと判断した場合、事故又は事件の発生位置を特定する。報知部33は、監視者端末40に対して、光ファイバ10の周辺で事故又は事件が発生したことを報知すると共に、事故又は事件の発生位置を地図上に重畳したGUI画面を、表示部41に表示させる。これにより、監視者は、光ファイバ10の周辺で発生した事故又は事件の発生位置を視覚的に判断することができる。
 その他の効果は、上述した実施の形態1と同様である。
<他の実施の形態>
 上述した実施の形態では、受信部20と監視装置30とを分離しているが、これには限定されない。受信部20と監視装置30とを一体化し、監視装置30の内部に受信部20を設けても良い。図10に、受信部20を監視装置30の内部に設けた監視システムの構成例を示す。図10の例では、受信部20及び検出部32は、同じ監視装置30の内部に設けられているため、取得部31が除去されている。なお、図10に示される監視システムは、上述した実施の形態2のように、複数の監視者端末40を設けても良いし、上述した実施の形態3のように、監視者端末40の内部に表示部41を設けても良い。
 また、上述した実施の形態では、受信部20及び監視装置30をそれぞれ1つずつ設けているが、これには限定されない。複数本の光ファイバ10を設ける場合には、複数本の光ファイバ10にそれぞれ対応して、複数の受信部20及び複数の監視装置30を設けても良い。
<実施の形態に係る監視装置のハードウェア構成>
 続いて以下では、図11を参照して、上述した実施の形態に係る監視装置30を実現するコンピュータ60のハードウェア構成について説明する。
 図11に示されるように、コンピュータ60は、プロセッサ601、メモリ602、ストレージ603、入出力インタフェース(入出力I/F)604、及び通信インタフェース(通信I/F)605等を備える。プロセッサ601、メモリ602、ストレージ603、入出力インタフェース604、及び通信インタフェース605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601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602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603は、例えばHDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive)、またはメモリカード等の記憶装置である。また、ストレージ603は、RAMやROM等のメモリであっても良い。
 ストレージ603は、監視装置30が備える構成要素の機能を実現するプログラムを記憶している。プロセッサ601は、これら各プログラムを実行することで、監視装置30が備える構成要素の機能をそれぞれ実現する。ここで、プロセッサ601は、上記各プログラムを実行する際、これらのプログラムをメモリ602上に読み出してから実行しても良いし、メモリ602上に読み出さずに実行しても良い。また、メモリ602やストレージ603は、監視装置30が備える構成要素が保持する情報やデータを記憶する役割も果たす。
 また、上述したプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータ(コンピュータ60を含む)に供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えば、フレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば、光磁気ディスク)、CD-ROM(Compact Disc-ROM)、CD-R(CD-Recordable)、CD-R/W(CD-ReWritable)、半導体メモリ(例えば、マスクROM、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable PROM)、フラッシュROM、RAMを含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されても良い。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
 入出力インタフェース604は、表示装置6041、入力装置6042、音出力装置6043等と接続される。表示装置6041は、LCD(Liquid Crystal Display)、CRT(Cathode Ray Tube)ディスプレイ、モニターのような、プロセッサ601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6042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6041及び入力装置6042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6043は、スピーカのような、プロセッサ601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605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605は、有線通信路また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)
 周辺の環境状態を検知する光ファイバと、
 監視者端末と、
 前記光ファイバから、前記環境状態を示す情報を含む光信号を受信する受信部と、
 前記光信号に含まれる前記環境状態を示す情報に基づいて、事故及び事件の少なくとも一方を検出する検出部と、
 前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記事故又は前記事件が発生したことを報知する報知部と、
 を備える、監視システム。
   (付記2)
 前記検出部は、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記環境状態を示す情報に基づいて、前記事故又は前記事件の種別を特定し、
 前記報知部は、前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の種別を通知する、
 付記1に記載の監視システム。
   (付記3)
 前記報知部は、前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記事故又は前記事件の種別に応じた前記監視者端末を決定し、決定した前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の種別を通知する、
 付記2に記載の監視システム。
   (付記4)
 前記検出部は、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、前記事故又は前記事件の発生時刻を特定すること、及び、前記事故又は前記事件の発生位置を特定すること、の少なくとも一方を行い、
 前記報知部は、前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の発生位置及び発生時刻の少なくとも一方を通知する、
 付記1から3のいずれか1項に記載の監視システム。
   (付記5)
 前記監視者端末は、表示部を含み、
 前記検出部は、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、前記事故又は前記事件の発生位置を特定し、
 前記報知部は、前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の発生位置を地図上に重畳した画面を、前記表示部に表示させる、
 付記1に記載の監視システム。
   (付記6)
 前記検出部は、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、前記事故又は前記事件の発生時刻を特定すること、及び、前記環境状態を示す情報に基づいて、前記事故又は前記事件の種別を特定すること、の少なくとも一方を行い、
 前記報知部は、前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の種別及び発生時刻の少なくとも一方を前記地図上にさらに重畳した前記画面を、前記表示部に表示させる、
 付記5に記載の監視システム。
   (付記7)
 周辺の環境状態を検知する光ファイバから受信した光信号に含まれる、前記環境状態を示す情報を取得する取得部と、
 前記環境状態を示す情報に基づいて、事故及び事件の少なくとも一方を検出する検出部と、
 前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、監視者端末に対して、前記事故又は前記事件が発生したことを報知する報知部と、
 を備える、監視装置。
   (付記8)
 前記検出部は、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記環境状態を示す情報に基づいて、前記事故又は前記事件の種別を特定し、
 前記報知部は、前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の種別を通知する、
 付記7に記載の監視装置。
   (付記9)
 前記報知部は、前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記事故又は前記事件の種別に応じた前記監視者端末を決定し、決定した前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の種別を通知する、
 付記8に記載の監視装置。
   (付記10)
 前記検出部は、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、前記事故又は前記事件の発生時刻を特定すること、及び、前記事故又は前記事件の発生位置を特定すること、の少なくとも一方を行い、
 前記報知部は、前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の発生位置及び発生時刻の少なくとも一方を通知する、
 付記7から9のいずれか1項に記載の監視装置。
   (付記11)
 前記検出部は、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、前記事故又は前記事件の発生位置を特定し、
 前記報知部は、前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の発生位置を地図上に重畳した画面を、前記監視者端末の表示部に表示させる、
 付記7に記載の監視装置。
   (付記12)
 前記検出部は、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、前記事故又は前記事件の発生時刻を特定すること、及び、前記環境状態を示す情報に基づいて、前記事故又は前記事件の種別を特定すること、の少なくとも一方を行い、
 前記報知部は、前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の種別及び発生時刻の少なくとも一方を前記地図上にさらに重畳した前記画面を、前記表示部に表示させる、
 付記11に記載の監視装置。
   (付記13)
 監視システムによる監視方法であって、
 周辺の環境状態を検知する光ファイバから、前記環境状態を示す情報を含む光信号を受信する受信ステップと、
 前記光信号に含まれる前記環境状態を示す情報に基づいて、事故及び事件の少なくとも一方を検出する検出ステップと、
 前記検出ステップで前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、監視者端末に対して、前記事故又は前記事件が発生したことを報知する報知ステップと、
 を含む、監視方法。
   (付記14)
 前記検出ステップでは、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記環境状態を示す情報に基づいて、前記事故又は前記事件の種別を特定し、
 前記報知ステップでは、前記検出ステップで前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の種別を通知する、
 付記13に記載の監視方法。
   (付記15)
 前記報知ステップでは、前記検出ステップで前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記事故又は前記事件の種別に応じた前記監視者端末を決定し、決定した前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の種別を通知する、
 付記14に記載の監視方法。
   (付記16)
 前記検出ステップでは、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、前記事故又は前記事件の発生時刻を特定すること、及び、前記事故又は前記事件の発生位置を特定すること、の少なくとも一方を行い、
 前記報知ステップでは、前記検出ステップで前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の発生位置及び発生時刻の少なくとも一方を通知する、
 付記13から15のいずれか1項に記載の監視方法。
   (付記17)
 前記検出ステップでは、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、前記事故又は前記事件の発生位置を特定し、
 前記報知ステップでは、前記検出ステップで前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の発生位置を地図上に重畳した画面を、前記監視者端末の表示部に表示させる、
 付記13に記載の監視方法。
   (付記18)
 前記検出ステップでは、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、前記事故又は前記事件の発生時刻を特定すること、及び、前記環境状態を示す情報に基づいて、前記事故又は前記事件の種別を特定すること、の少なくとも一方を行い、
 前記報知ステップでは、前記検出ステップで前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の種別及び発生時刻の少なくとも一方を前記地図上にさらに重畳した前記画面を、前記表示部に表示させる、
 付記17に記載の監視方法。
 10 光ファイバ
 20 受信部
 30 監視装置
 31 取得部
 32 検出部
 33 報知部
 40 監視者端末
 41 表示部
 50 電柱
 60 コンピュータ
 601 プロセッサ
 602 メモリ
 603 ストレージ
 604 入出力インタフェース
 6041 表示装置
 6042 入力装置
 6043 音出力装置
 605 通信インタフェース
 S1~S3 センシングポイント
 P12,P23 線

Claims (18)

  1.  周辺の環境状態を検知する光ファイバと、
     監視者端末と、
     前記光ファイバから、前記環境状態を示す情報を含む光信号を受信する受信部と、
     前記光信号に含まれる前記環境状態を示す情報に基づいて、事故及び事件の少なくとも一方を検出する検出部と、
     前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記事故又は前記事件が発生したことを報知する報知部と、
     を備える、監視システム。
  2.  前記検出部は、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記環境状態を示す情報に基づいて、前記事故又は前記事件の種別を特定し、
     前記報知部は、前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の種別を通知する、
     請求項1に記載の監視システム。
  3.  前記報知部は、前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記事故又は前記事件の種別に応じた前記監視者端末を決定し、決定した前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の種別を通知する、
     請求項2に記載の監視システム。
  4.  前記検出部は、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、前記事故又は前記事件の発生時刻を特定すること、及び、前記事故又は前記事件の発生位置を特定すること、の少なくとも一方を行い、
     前記報知部は、前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の発生位置及び発生時刻の少なくとも一方を通知する、
     請求項1から3のいずれか1項に記載の監視システム。
  5.  前記監視者端末は、表示部を含み、
     前記検出部は、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、前記事故又は前記事件の発生位置を特定し、
     前記報知部は、前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の発生位置を地図上に重畳した画面を、前記表示部に表示させる、
     請求項1に記載の監視システム。
  6.  前記検出部は、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、前記事故又は前記事件の発生時刻を特定すること、及び、前記環境状態を示す情報に基づいて、前記事故又は前記事件の種別を特定すること、の少なくとも一方を行い、
     前記報知部は、前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の種別及び発生時刻の少なくとも一方を前記地図上にさらに重畳した前記画面を、前記表示部に表示させる、
     請求項5に記載の監視システム。
  7.  周辺の環境状態を検知する光ファイバから受信した光信号に含まれる、前記環境状態を示す情報を取得する取得部と、
     前記環境状態を示す情報に基づいて、事故及び事件の少なくとも一方を検出する検出部と、
     前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、監視者端末に対して、前記事故又は前記事件が発生したことを報知する報知部と、
     を備える、監視装置。
  8.  前記検出部は、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記環境状態を示す情報に基づいて、前記事故又は前記事件の種別を特定し、
     前記報知部は、前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の種別を通知する、
     請求項7に記載の監視装置。
  9.  前記報知部は、前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記事故又は前記事件の種別に応じた前記監視者端末を決定し、決定した前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の種別を通知する、
     請求項8に記載の監視装置。
  10.  前記検出部は、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、前記事故又は前記事件の発生時刻を特定すること、及び、前記事故又は前記事件の発生位置を特定すること、の少なくとも一方を行い、
     前記報知部は、前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の発生位置及び発生時刻の少なくとも一方を通知する、
     請求項7から9のいずれか1項に記載の監視装置。
  11.  前記検出部は、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、前記事故又は前記事件の発生位置を特定し、
     前記報知部は、前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の発生位置を地図上に重畳した画面を、前記監視者端末の表示部に表示させる、
     請求項7に記載の監視装置。
  12.  前記検出部は、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、前記事故又は前記事件の発生時刻を特定すること、及び、前記環境状態を示す情報に基づいて、前記事故又は前記事件の種別を特定すること、の少なくとも一方を行い、
     前記報知部は、前記検出部が前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の種別及び発生時刻の少なくとも一方を前記地図上にさらに重畳した前記画面を、前記表示部に表示させる、
     請求項11に記載の監視装置。
  13.  監視システムによる監視方法であって、
     周辺の環境状態を検知する光ファイバから、前記環境状態を示す情報を含む光信号を受信する受信ステップと、
     前記光信号に含まれる前記環境状態を示す情報に基づいて、事故及び事件の少なくとも一方を検出する検出ステップと、
     前記検出ステップで前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、監視者端末に対して、前記事故又は前記事件が発生したことを報知する報知ステップと、
     を含む、監視方法。
  14.  前記検出ステップでは、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記環境状態を示す情報に基づいて、前記事故又は前記事件の種別を特定し、
     前記報知ステップでは、前記検出ステップで前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の種別を通知する、
     請求項13に記載の監視方法。
  15.  前記報知ステップでは、前記検出ステップで前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記事故又は前記事件の種別に応じた前記監視者端末を決定し、決定した前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の種別を通知する、
     請求項14に記載の監視方法。
  16.  前記検出ステップでは、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、前記事故又は前記事件の発生時刻を特定すること、及び、前記事故又は前記事件の発生位置を特定すること、の少なくとも一方を行い、
     前記報知ステップでは、前記検出ステップで前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の発生位置及び発生時刻の少なくとも一方を通知する、
     請求項13から15のいずれか1項に記載の監視方法。
  17.  前記検出ステップでは、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、前記事故又は前記事件の発生位置を特定し、
     前記報知ステップでは、前記検出ステップで前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の発生位置を地図上に重畳した画面を、前記監視者端末の表示部に表示させる、
     請求項13に記載の監視方法。
  18.  前記検出ステップでは、前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、前記事故又は前記事件の発生時刻を特定すること、及び、前記環境状態を示す情報に基づいて、前記事故又は前記事件の種別を特定すること、の少なくとも一方を行い、
     前記報知ステップでは、前記検出ステップで前記事故又は前記事件が発生したと判断した場合、前記監視者端末に対して、前記報知を行うと共に、前記事故又は前記事件の種別及び発生時刻の少なくとも一方を前記地図上にさらに重畳した前記画面を、前記表示部に表示させる、
     請求項17に記載の監視方法。
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