JP7261358B2 - 広範囲のエリアの空域を監視するためのシステムおよび方法 - Google Patents
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Description
特許文献2は、三つの検出器が三角測量によって放出源のすぐ上方の環境を判断する、生産施設の近くに存在するガス状材料の連続監視を開示する。
Claims (12)
- エリアの空域を監視するためのシステムであって、
- パッシブフーリエ変換赤外分光計を備えた少なくとも二つの光センサ(2;2a、2b、2c)を備え、
- 測定データを評価するためおよび前記少なくとも二つの光センサ(2;2a、2b、2c)を制御するためのサーバ(20、30)を備え、
- 各光センサ(2;2a、2b、2c)は調整可能な監視範囲を有し、前記少なくとも二つの光センサ(2;2a、2b、2c)の前記監視範囲は、少なくとも部分的に重なり、
- 前記サーバ(20、30)は、
- 通常の場合には、監視されるエリアの自動走査のために前記光センサ(2;2a、2b、2c)を制御し、ここで前記サーバは、測定データに対し前記光センサ(2;2a、2b、2c)の位置データに基づいて立体角を割り当て、
- 前記光センサ(2;2a、2b、2c)の各立体角の測定データから受け取られたIR放射線のスペクトル強度分布を導出し、強度分布と既知のガススペクトルとの相関によって少なくとも一つの標的物質を特定し、
- インシデントが生じた場合には、第一光センサ(2;2a、2b、2c)が第一立体角で標的物質を特定したときに、前記第一光センサの監視エリアと前記重なるエリアを走査するように少なくとも一つのさらなる光センサ(2;2a、2b、2c)を制御し、
- 前記少なくとも一つのさらなる光センサ(2;2a、2b、2c)の測定データから前記標的物質の赤外信号のある少なくとも一つのさらなる立体角を特定し、
- 前記第一立体角および前記少なくとも一つのさらなる立体角の立体角情報から前記標的物質の濃度が増加した前記重なりエリアの座標を判断する
ようにセットアップされる、システムであって、
- 各光センサ(2;2a、2b、2c)の前記監視範囲は、立体角に応じて前記エリアの地形および/または造成に起因して遮蔽の結果異なる測定半径を有し、各光センサ(2;2a、2b、2c)の前記監視範囲は、立体角範囲と関連する測定半径とによって定義されること、
- 立体角ごとの測定半径は、エリアの既知の地形および/または造成に基づいて、光センサのためのシステムの設置の間に判断および設定されること、および、
- 測定半径が小さすぎる空間方向の前記少なくとも一つのさらなる光センサの測定信号は評価に含まれないこと
を特徴とする、システム。 - 前記サーバ(20、30)は、評価に含まれていない前記少なくとも一つのさらなる光センサの測定信号を、空間的に隣接する測定信号の重み付け数学的補間によって置き換えるようにセットアップされることを特徴とする、請求項1に記載のシステム。
- - 少なくとも三つの光センサ(2;2a、2b、2c)が提供されること、および
- 前記サーバ(20、30)は、インシデントが発生したときに、前記第一光センサ(2;2a、2b、2c)の前記監視範囲との監視範囲の重なりが最大である少なくとも一つのさらなる光センサ(2;2a、2b、2c)を起動のために選択するようにセットアップされること
を特徴とする、請求項1または2に記載のシステム。 - - 前記サーバ(20、30)は、前記光センサ(2;2a、2b、2c)の測定データから前記標的物質の柱密度を判断するようにセットアップされ、柱密度は、ガスの濃度とガス雲の空間的長さとの数学的積であること、および
- 前記サーバ(20、30)は、異なる光センサ(2;2a、2b、2c)の最も高い柱密度の重なるエリアの座標を判断するようにセットアップされること
を特徴とする、請求項1~3のいずれか一項に記載のシステム。 - - 少なくとも一つの静止検出器(60)が提供されること、および
- 前記サーバ(20、30)は、前記少なくとも一つの静止検出器(60)の出力信号を、前記静止検出器(60)の空間エリアにおける前記光センサ(2;2a、2b、2c)の展開のためのトリガ信号として使用するようにセットアップされること
を特徴とする、請求項1~4のいずれか一項に記載のシステム。 - 少なくとも一つのセンサが移動センサ(70)として設計され、前記移動センサは、光センサ(2)としてまたは検出器(60)として設計されることを特徴とする、請求項1~5のいずれか一項に記載のシステム。
- エリアの空域を監視するためのシステムであって、
- パッシブフーリエ変換赤外分光計を備えた少なくとも一つの光センサ(2;2a、2b、2c)を備え、
- 測定データを評価するためおよび前記少なくとも一つの光センサ(2;2a、2b、2c)を制御するためのサーバ(20、30)を備え、
- 前記少なくとも一つの光センサ(2;2a、2b、2c)は調整可能な監視範囲を有する、
システムであって、
- 少なくとも一つの移動耐空性検出器(70)が提供されること、および
- 前記サーバ(20、30)は、
- 監視エリアを自動的に走査するように前記光センサ(2;2a、2b、2c)を制御し、ここで前記サーバは、測定データに対し前記光センサ(2;2a、2b、2c)の位置データに基づいて空間角度を割り当て、
- 前記光センサ(2;2a、2b、2c)の測定データから各立体角の受け取られたIR放射線のスペクトル強度分布を導出し、強度分布と既知のガススペクトルとの相関によって少なくとも一つの標的物質を特定し、
- インシデントが生じた場合には、前記光センサ(2;2a、2b、2c)がある立体角で標的物質を特定したときに、前記光センサ(2;2a、2b、2c)によって特定された前記立体角に沿って前記少なくとも一つの移動耐空性検出器(70)で前記標的物質の濃度を検出し、前記検出された前記標的物質の濃度は、前記標的物質の濃度を検出した位置と関連付けられる
ようにセットアップされること
を特徴とする、システム。 - 前記サーバ(20、30)は、インシデントが発生したときに、前記標的物質の濃度が最大である第一光センサ(2;2a、2b、2c)の監視範囲内の前記移動耐空性検出器の位置を判断することによって、前記標的物質を探知することを特徴とする、請求項7に記載のシステム。
- エリアの空域を監視するための方法であって、
- 前記エリアを少なくとも部分的に監視するためにパッシブフーリエ変換赤外分光計を備えた少なくとも二つの光センサが使用され、
- 各光センサは監視エリア内の調整可能な立体角範囲を検出し、
- 光センサの前記監視エリアは、少なくとも一つのさらなる光センサの前記監視エリアと少なくとも部分的に重なり、
- 前記光センサは普通は、監視されるエリアを自動的に走査するようにトリガされ、
- 前記光センサの各立体角の測定データから受け取られたIR放射線のスペクトル強度分布が導出され、強度分布と既知のガススペクトルとの相関が実行され、
- インシデントが発生したときには、第一光センサによって第一立体角で標的物質の赤外信号が特定されたときに、前記第一光センサの前記監視エリアと前記重なるエリアを走査するように少なくとも一つのさらなる光センサがトリガされ、
- 前記少なくとも一つのさらなる光センサの測定データから前記標的物質の赤外信号のある少なくとも一つのさらなる立体角が特定され、
- 前記第一立体角および前記少なくとも一つのさらなる立体角の立体角情報から前記標的物質の濃度が増加した前記重なりエリアの座標が判断される、
方法であって、
- 各光センサの監視範囲は、立体角に応じてエリアの地形および/または造成に起因して遮蔽の結果異なる測定半径を有し、各光センサの監視範囲は、前記立体角範囲と関連する測定半径とによって定義されること、
- 立体角ごとの測定半径は、前記エリアの既知の地形および/または造成に基づいて、前記光センサのためのシステムの設置の間に判断および設定されること、および、
- 測定半径が小さすぎる空間方向の前記少なくとも一つのさらなる光センサの測定信号は評価に含まれないこと
を特徴とする、方法。 - 評価に含まれていない前記少なくとも一つのさらなる光センサの測定信号は、隣接する測定信号の数学的補間によって置き換えられる、請求項9に記載の方法。
- - 少なくとも三つの光センサが使用され、
- 前記第一光センサによって前記第一立体角で標的物質の赤外信号が特定され、
- インシデントが発生したときには、前記第一光センサの前記監視範囲との監視範囲の重なりが最大である少なくとも前記さらなる光センサが起動のために選択される、
請求項9または10に記載の方法。 - - 柱密度は、ガスの濃度とガス雲の空間的長さとの数学的積として計算され、
- 異なる光センサの最も高い柱密度の重なりエリアの座標が判断される、
請求項9~11のいずれか一項に記載の方法。
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