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JP2023172791A - Inspection methods, inspection equipment, inspection programs and inspection systems - Google Patents
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JP2023172791A - Inspection methods, inspection equipment, inspection programs and inspection systems - Google Patents

Inspection methods, inspection equipment, inspection programs and inspection systems Download PDF

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Abstract

To provide an inspection method, an inspection device, an inspection program, and an inspection system, capable of easily inspecting an inspection area without entering of an inspector.SOLUTION: An inspection method for inspecting an inspection area on the side of a locus at a station, comprises: an entering step of making an unmanned aircraft 10 having a camera part 12 and an illumination part 13 enter from one inspection port; an inspection flying step of making the unmanned aircraft 10 fly to the side of the other inspection port along the locus while displaying video image data obtained by photographing the inspection area by the camera part 12 by irradiating the inspection area with light by the illumination part 13, at a display part 32; and an exit step of making the unmanned aircraft 10 exit from the other inspection port. In the inspection flying step, illumination means 22 installed in the vicinity of the other inspection port changes an illumination direction of the light to the inspection area of the unmanned aircraft 10 in accordance with the flying of the unmanned aircraft 10.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、点検方法、点検装置、点検プログラムおよび点検システムに関する。 The present invention relates to an inspection method, an inspection device, an inspection program, and an inspection system.

従来、例えば施設の変状の有無等を確認するために種々の点検が行われている(例えば、特許文献1参照)。
このような点検方法として、点検エリア内に点検者が侵入して、点検エリア内の変状の有無について、目視確認したり映像を通して確認したりすることが行われている。
Conventionally, various inspections have been carried out to confirm, for example, the presence or absence of deformation of facilities (see, for example, Patent Document 1).
As such an inspection method, an inspector enters the inspection area and visually confirms whether or not there is any deformation within the inspection area or through video.

特開2022-65534号公報JP2022-65534A

しかしながら、点検エリア内に点検者が侵入することができない場合、目視確認ができないだけでなく、また確認のためのクリアな映像を得ることもできないという問題がある。仮に、点検者が侵入することができるとしても、点検者が点検エリア内を目視で確認するには作業負担が大きくなってしまうという問題がある。 However, if the inspector cannot enter the inspection area, there is a problem that not only is visual confirmation impossible, but also clear images for confirmation cannot be obtained. Even if the inspector were able to enter, there is a problem in that it would be a heavy burden for the inspector to visually check inside the inspection area.

以上に鑑みて、本発明は、点検者が侵入しなくても点検エリアを容易に点検することができる点検方法、点検装置、点検プログラムおよび点検システムを提供することを目的とする。 In view of the above, an object of the present invention is to provide an inspection method, an inspection device, an inspection program, and an inspection system that allow an inspection area to be easily inspected without the need for an inspector to enter.

上記課題を解決するために、本発明は以下の手段を提供する。
本発明は、ホームと軌道とが並列に延ばされて前記ホームの側に点検口が長手方向に複数設けられた駅における前記軌道の側の点検エリアを点検する点検方法であって、カメラ部および照明部を有する無人航空機を一の点検口から侵入させる侵入ステップと、前記照明部が前記点検エリアに光を照射し前記カメラ部が前記点検エリアを撮影した映像データを表示部に表示させながら、前記無人航空機を前記軌道に沿って他の点検口の側に飛行させる点検飛行ステップと、前記無人航空機を前記他の点検口から退出させる退出ステップとを含み、前記点検飛行ステップにおいて、前記他の点検口の近傍に設置された照明手段が、前記無人航空機の点検エリアへの光の照射方向を前記無人航空機の飛行の進行に応じて変更していくことを特徴とする。
In order to solve the above problems, the present invention provides the following means.
The present invention provides an inspection method for inspecting an inspection area on the side of the track in a station where a platform and a track are extended in parallel and a plurality of inspection ports are provided in the longitudinal direction on the side of the platform, the method comprising: and an intrusion step in which an unmanned aerial vehicle having a lighting section enters through one inspection opening, the lighting section irradiating the inspection area with light, and the camera section displaying video data of the inspection area on a display section. , an inspection flight step of flying the unmanned aircraft along the trajectory to the side of another inspection port, and an exit step of leaving the unmanned aircraft from the other inspection port, and in the inspection flight step, The illumination means installed near the inspection port changes the direction of light irradiation toward the inspection area of the unmanned aerial vehicle in accordance with the progress of the flight of the unmanned aerial vehicle.

本願の一観点によれば、点検者が侵入しなくても点検エリアを容易に点検することができる。 According to one aspect of the present application, an inspection area can be easily inspected without the need for an inspector to enter.

本発明の実施形態としての点検システムを示す全体構成図である。1 is an overall configuration diagram showing an inspection system as an embodiment of the present invention. 図1の点検装置における制御部の処理を示すフローチャートである。2 is a flowchart showing processing of a control unit in the inspection device of FIG. 1. FIG. 点検エリアにおける無人航空機、点検口および照明手段などを上から見たときの様子を示す説明図である。FIG. 2 is an explanatory diagram showing an unmanned aircraft, an inspection port, lighting means, etc. in an inspection area as viewed from above. 図3の無人航空機が前方に移動した様子を示す説明図である。FIG. 4 is an explanatory diagram showing how the unmanned aircraft of FIG. 3 moves forward. 図4の無人航空機がさらに前方に移動した様子を示す説明図である。FIG. 5 is an explanatory diagram showing how the unmanned aircraft in FIG. 4 has moved further forward. 図5の無人航空機がさらに前方に移動した様子を示す説明図である。FIG. 6 is an explanatory diagram showing how the unmanned aircraft of FIG. 5 moves further forward. 図6の無人航空機がさらに前方に移動して、退出する前の様子を示す説明図である。FIG. 7 is an explanatory diagram showing the state before the unmanned aircraft of FIG. 6 moves further forward and exits. 本発明の変形例を示す説明図である。It is an explanatory view showing a modification of the present invention.

(実施形態)
以下、本発明の実施形態における点検方法、点検装置、点検プログラムおよび点検システムについて説明する。
図1は、本発明の実施形態としての点検システム1を示す全体構成図である。
点検システム1は、マイクロドローン10(無人航空機)と、照明装置20(照明手段)と、点検装置30とを備える。これらマイクロドローン10、照明装置20および点検装置30は、ネットワークを介して接続されている。
(Embodiment)
Hereinafter, an inspection method, an inspection device, an inspection program, and an inspection system according to an embodiment of the present invention will be described.
FIG. 1 is an overall configuration diagram showing an inspection system 1 as an embodiment of the present invention.
The inspection system 1 includes a micro drone 10 (unmanned aerial vehicle), a lighting device 20 (lighting means), and an inspection device 30. These micro drone 10, lighting device 20, and inspection device 30 are connected via a network.

マイクロドローン10は、UAV(Unmanned aerial vehicle)の一種であり、無人により操縦される飛行体である。
このマイクロドローン10は、制御部11と、カメラ部12と、照明部13と、通信部14と、駆動部15とを備えている。
制御部11は、例えば、プロセッサ、CPU等の演算手段によって実現され、各種のメモリ、ハードディスク等の記憶手段と協働して機能し、各種のプログラムを実行する。また、制御部11は、各種構成部及び各機能部間の制御及び装置全体の制御を実行する。この制御部11は、カメラ部12から出力される映像データを通信部14を介して点検装置30に送信する。
カメラ部12は、被写対象を撮影する各種光学デバイスなどからなり、点検エリアを撮影しその映像データを制御部11に出力する。このカメラ部12は、マイクロドローン10の筐体に設置されるものである。
照明部13は、点検用の光を照射する各種照明デバイスなどからなり、点検エリアに光を照射する。この照明部13は、マイクロドローン10の筐体に設置されるものである。
The micro drone 10 is a type of UAV (Unmanned Aerial Vehicle), and is an unmanned flying object.
This micro drone 10 includes a control section 11, a camera section 12, a lighting section 13, a communication section 14, and a drive section 15.
The control unit 11 is realized by, for example, arithmetic means such as a processor and a CPU, functions in cooperation with various types of memory and storage means such as a hard disk, and executes various programs. Further, the control unit 11 executes control between various constituent parts and each functional part, and control of the entire apparatus. This control section 11 transmits video data output from the camera section 12 to the inspection device 30 via the communication section 14.
The camera section 12 is comprised of various optical devices for photographing the subject, photographs the inspection area, and outputs the image data to the control section 11 . This camera section 12 is installed in the casing of the micro drone 10.
The illumination unit 13 includes various lighting devices that emit inspection light, and irradiates the inspection area with light. This lighting section 13 is installed in the casing of the micro drone 10.

通信部14は、例えば、外部機器との情報の送受信を行う各種通信デバイスなどからなり、無線によりネットワークに接続するものである。通信部14は、カメラ部12から出力される映像データを点検装置30に送信する。また、通信部14は、リモコン装置などの操作部(不図示)から送信される駆動指示を入力して制御部11に出力する。
駆動部15は、例えば、モータなどからなり、マイクロドローン10のプロペラ部を回転駆動するものである。
The communication unit 14 includes, for example, various communication devices that transmit and receive information to and from external devices, and connects to a network wirelessly. The communication unit 14 transmits the video data output from the camera unit 12 to the inspection device 30. Further, the communication unit 14 inputs a drive instruction transmitted from an operation unit (not shown) such as a remote control device and outputs it to the control unit 11 .
The drive section 15 is composed of, for example, a motor, and rotates the propeller section of the micro drone 10.

照明装置20は、マイクロドローン10の照明部13の光を補うための点検用の光を照射するものであり、制御部21と、照明部22(照明手段)と、駆動部23と、通信部24とを備えている。
制御部21は、例えば、プロセッサ、CPU等の演算手段によって実現され、各種のメモリ、ハードディスク等の記憶手段と協働して機能し、各種のプログラムを実行する。また、制御部21は、各種構成部及び各機能部間の制御及び装置全体の制御を実行する。この制御部21は、点検装置30から送信される回転駆動指示、粉塵回避指示または飛行回避指示などを通信部24を介して入力し駆動部23を駆動する。
照明部22は、点検用の光を照射する各種照明デバイスなどからなり、点検エリアに光を照射する。
駆動部23は、例えば、モータなどからなり、照明部22が照射する光の照射方向が変更されるように照明部22を回転させるものである。
通信部24は、例えば、外部機器との情報の送受信を行う各種通信デバイスなどからなり、点検装置30から送信される回転駆動指示、粉塵回避指示または飛行回避指示などを入力して制御部21に出力する。
The lighting device 20 emits inspection light to supplement the light from the lighting section 13 of the micro drone 10, and includes a control section 21, a lighting section 22 (illumination means), a driving section 23, and a communication section. It is equipped with 24.
The control unit 21 is realized by, for example, arithmetic means such as a processor and a CPU, functions in cooperation with various memories and storage means such as a hard disk, and executes various programs. Further, the control unit 21 executes control between various constituent parts and each functional part, and control of the entire apparatus. The control unit 21 inputs a rotational drive instruction, a dust avoidance instruction, a flight avoidance instruction, or the like transmitted from the inspection device 30 via the communication unit 24 and drives the drive unit 23 .
The illumination unit 22 includes various lighting devices that emit inspection light, and irradiates the inspection area with light.
The drive unit 23 is composed of, for example, a motor, and rotates the illumination unit 22 so that the direction of light emitted by the illumination unit 22 is changed.
The communication unit 24 includes, for example, various communication devices that transmit and receive information to and from external equipment, and inputs rotation drive instructions, dust avoidance instructions, flight avoidance instructions, etc. sent from the inspection device 30 and sends them to the control unit 21. Output.

点検装置30は、例えば、パソコン、タブレット端末またはスマートフォン等であってもよいし、メガネ型、時計型またはゴーグル型などのウェアラブルデバイス等であってもよい。この点検装置30は、制御部31と、表示部32と、通信部33とを備えている。
制御部31は、例えば、プロセッサ、CPU等の演算手段によって実現され、各種のメモリ、ハードディスク等の記憶手段と協働して機能し、各種のプログラムを実行する。この制御部31は、メイン制御部31Aと、映像判定部31Bと、表示制御部31C(表示手段)と、照明制御部31D(照明制御手段、変更手段)とを備えている。
メイン制御部31Aは、各種のプログラムを実行して、各種構成部及び各機能部間の制御及び装置全体の制御を実行する。
映像判定部31Bは、マイクロドローン10から送信される映像データを入力すると、それら映像データに基づいて、画像診断により各種判定を行う。各種判定には、点検エリアの変状の判定、マイクロドローン10の位置情報の判定、障害物や粉塵などの注意材料の判定などが含まれる。なお、これらの判定には、AIを利用して、例えば機械学習によって生成される判定モデル等に基づいて判定するようにしてもよい。映像診断部31Bは、これらの判定結果に応じて、回転駆動指示、粉塵回避指示または飛行回避指示などを生成し照明制御部31Dに出力する。
The inspection device 30 may be, for example, a personal computer, a tablet terminal, a smartphone, or the like, or may be a wearable device such as a pair of glasses, a watch, or a goggle. This inspection device 30 includes a control section 31, a display section 32, and a communication section 33.
The control unit 31 is realized, for example, by a calculation means such as a processor or a CPU, functions in cooperation with various memories, storage means such as a hard disk, and executes various programs. The control section 31 includes a main control section 31A, a video determination section 31B, a display control section 31C (display means), and a lighting control section 31D (lighting control means, changing means).
The main control unit 31A executes various programs to control various constituent parts and functional parts and control the entire apparatus.
When the video determination unit 31B receives video data transmitted from the micro drone 10, it performs various determinations by image diagnosis based on the video data. The various determinations include determination of deformation of the inspection area, determination of position information of the micro drone 10, determination of cautionary materials such as obstacles and dust, and the like. Note that these determinations may be made using AI, for example, based on a determination model generated by machine learning. The video diagnosis section 31B generates a rotational drive instruction, a dust avoidance instruction, a flight avoidance instruction, etc. according to these determination results, and outputs the generated instruction to the illumination control section 31D.

表示制御部31Cは、マイクロドローン10から送信される映像データを入力すると、それら映像データを表示部32に出力して表示させる。
照明制御部31Dは、映像判定部31Bが判定したマイクロドローン10の位置情報に基づいて、照明装置20における照明部22の照射方向を変更させる回転駆動指示または飛行回避指示を、通信部33を介して照明装置20に送信する。また、照明制御部31Dは、映像判定部31Bが判定した粉塵の発生の判定結果に基づいて、照明装置20における照明部22の照射方向を変更させる粉塵回避指示を、通信部33を介して照明装置20に送信する。
表示部32は、例えばモニタ、ディスプレイなどからなり、マイクロドローン10から送信される映像データ、点検エリアの変状の判定結果またはマイクロドーン10の位置情報などの各種の情報、映像、データ等を表示する。
通信部33は、例えば、外部機器との情報の送受信を行う各種通信デバイスなどからなり、マイクロドローン10から送信される映像データを入力し、また照明制御部31Dが出力する回転駆動指示、粉塵回避指示または飛行回避指示などを照明装置20に送信する。
When the display control unit 31C receives video data transmitted from the micro drone 10, the display control unit 31C outputs the video data to the display unit 32 for display.
The lighting control unit 31D issues a rotation drive instruction or a flight avoidance instruction to change the irradiation direction of the lighting unit 22 in the lighting device 20 via the communication unit 33 based on the position information of the micro drone 10 determined by the image determination unit 31B. and transmits it to the lighting device 20. Further, the lighting control unit 31D sends a dust avoidance instruction to change the irradiation direction of the lighting unit 22 in the lighting device 20 to the illumination light via the communication unit 33 based on the determination result of the occurrence of dust determined by the image determination unit 31B. to the device 20.
The display unit 32 includes, for example, a monitor, a display, etc., and displays various information, images, data, etc., such as video data transmitted from the micro drone 10, determination results of deformation of the inspection area, or position information of the micro drone 10. do.
The communication unit 33 includes, for example, various communication devices that transmit and receive information to and from external equipment, and inputs video data transmitted from the micro drone 10, and also receives rotational drive instructions and dust avoidance output from the lighting control unit 31D. An instruction, a flight avoidance instruction, or the like is transmitted to the lighting device 20.

次いで、点検システム1が点検する点検エリア等について説明する。
図3~6は、点検エリア等における点検の様子を示す説明図である。
点検エリアAは、駅の天井裏として設定されている。
駅の天井裏は、長手方向Lに延びる軌道の上方における軌道エリアKと、長手方向Lに延びるホームの上方におけるホームエリアHとを備える。これら軌道エリアKとホームエリアHとは並列に延ばされている。
軌道エリアKは、本実施形態における点検エリアAとなる。軌道エリアKには人の侵入が困難な大きさに設定されている。
ホームエリアHには、長手方向Lに沿って複数の点検口Tが設けられている。点検口Tは人の侵入が困難な大きさに設定されている。
したがって、これらホームエリアHおよび軌道エリアKには、人が侵入することは困難になっている。
Next, the inspection area etc. inspected by the inspection system 1 will be explained.
3 to 6 are explanatory diagrams showing the state of inspection in the inspection area and the like.
Inspection area A is set as the ceiling of the station.
The attic of the station includes a track area K above the track extending in the longitudinal direction L, and a platform area H above the platform extending in the longitudinal direction L. These track area K and home area H are extended in parallel.
The track area K becomes the inspection area A in this embodiment. The orbital area K is set to a size that makes it difficult for people to enter.
In the home area H, a plurality of inspection ports T are provided along the longitudinal direction L. The inspection opening T is set to a size that makes it difficult for people to enter.
Therefore, it is difficult for people to enter these home areas H and track areas K.

図3~6において、これら点検口Tを図面に対して左から右に符号T1,T2,T3,T4として図示している。すなわち、点検口T1に対して長手方向Lに隣り合う点検口Tを点検口T2とし、同様にして、長手方向Lに隣り合う点検口Tを点検口T3,T4としている。
これら点検口Tには、照明装置20がそれぞれ設けられている。これら複数の照明装置20は、点検用の光を軌道エリアKに照射するようになっている。また、照明装置20は、駆動部23によって、光を照射する照射方向を長手方向Lの一端から他端の間で変更することができるようになっている。これら照明装置20は、点検口Tのうち、ホームエリアH側に寄せられて設けられている。
マイクロドローン10は、筐体にカメラ部12および照明部13が設けられており、点検口TからホームエリアH内に侵入して、軌道エリアKを長手方向Lに飛行し、任意の点検口Tから退出するようになっている。また、マイクロドローン10の飛行中に照明部13が点検用の光を進行方向の前方に向けて照射し、その照射した軌道エリアKをカメラ部12が撮影する。
In FIGS. 3 to 6, these inspection ports T are shown as T1, T2, T3, and T4 from left to right in the drawing. That is, the inspection port T adjacent to the inspection port T1 in the longitudinal direction L is defined as an inspection port T2, and similarly, the inspection port T adjacent to the inspection port T1 in the longitudinal direction L is defined as inspection ports T3 and T4.
Each of these inspection ports T is provided with a lighting device 20. These plural illumination devices 20 are configured to irradiate the orbit area K with light for inspection. Furthermore, the illumination device 20 is configured such that the direction in which light is irradiated can be changed between one end of the longitudinal direction L and the other end using the drive unit 23 . These lighting devices 20 are provided closer to the home area H side of the inspection opening T.
The micro drone 10 is equipped with a camera unit 12 and a lighting unit 13 in its casing, enters the home area H through the inspection port T, flies in the longitudinal direction L in the orbit area K, and flies to any inspection port T. It is now possible to leave the site. Further, while the micro drone 10 is in flight, the illumination section 13 irradiates inspection light forward in the direction of travel, and the camera section 12 photographs the irradiated orbit area K.

次いで、本実施形態における点検方法、点検装置30、点検プログラムおよび点検システム1の動作等について説明する。
図2は、点検装置30における制御部31の処理を示すフローチャートである。
まず、点検者の操作に基づいて、照明制御部31Dが照明装置20を駆動する(ステップS1)。すなわち、照明制御部31Dは、通信部33を介して点灯駆動指示を照明装置20に送信する。照明装置20における制御部21は、通信部24を介して点灯駆動指示を入力し、この点灯駆動指示を照明部22に出力して照明部22を点灯させる。
これにより、図3に示すように、照明部22が長手方向Lに直交する方向に点検用の光を軌道エリアKに照射する。
Next, the inspection method, inspection device 30, inspection program, operation of the inspection system 1, etc. in this embodiment will be explained.
FIG. 2 is a flowchart showing the processing of the control unit 31 in the inspection device 30.
First, the lighting control unit 31D drives the lighting device 20 based on the operation of the inspector (step S1). That is, the lighting control section 31D transmits a lighting drive instruction to the lighting device 20 via the communication section 33. The control unit 21 in the lighting device 20 inputs a lighting drive instruction via the communication unit 24, outputs this lighting drive instruction to the lighting unit 22, and lights the lighting unit 22.
Thereby, as shown in FIG. 3, the illumination unit 22 irradiates the orbit area K with inspection light in a direction perpendicular to the longitudinal direction L.

この状態で、マイクロドローン10の操作者がリモコン装置によりマイクロドローン10を飛行させる。このとき、リモコン装置から送信された駆動指示を制御部11が通信部14を介して入力し、この駆動指示を駆動部15に出力することにより、駆動部15を駆動する。これより、マイクロドローン10のプロペラ部を駆動してマイクロドローン10を飛行させる。
このとき、カメラ部12は、被写対象を連続して撮影し映像データを制御部11に連続して出力する。制御部11は、その映像データを連続して入力し通信部14を介して点検装置30に連続してリアルタイムに送信する。メイン制御部31Aは、通信部33の出力を読み出して、マイクロドローン10からの映像データが出力されているかどうかを判定する(ステップS2)。メイン制御部31Aは、映像データが無いと判定すると(ステップS2:No)、通信部33の出力を読み出して処理を繰り返す。一方、メイン制御部31Aは、映像データがあると判定すると(ステップS2:Yes)、表示制御部31Cに映像データを連続して出力する。
In this state, the operator of the microdrone 10 flies the microdrone 10 using the remote control device. At this time, the control section 11 inputs a drive instruction transmitted from the remote control device via the communication section 14, and outputs this drive instruction to the drive section 15, thereby driving the drive section 15. From this, the propeller section of the micro drone 10 is driven to fly the micro drone 10.
At this time, the camera section 12 continuously photographs the subject and continuously outputs video data to the control section 11. The control unit 11 continuously inputs the video data and continuously transmits it to the inspection device 30 via the communication unit 14 in real time. The main control unit 31A reads the output of the communication unit 33 and determines whether video data from the micro drone 10 is being output (step S2). When the main control unit 31A determines that there is no video data (step S2: No), the main control unit 31A reads the output of the communication unit 33 and repeats the process. On the other hand, if the main control section 31A determines that there is video data (step S2: Yes), it continuously outputs the video data to the display control section 31C.

表示制御部31Cは、当該映像データを入力すると、表示部32に出力し連続してリアルタイムに表示させる(ステップS3)。これにより、マイクロドローン10が軌道エリアK内を飛行しているとき、軌道エリアK内の映像をリアルタイムに表示部32が表示する。
この状態で、マイクロドローン10は、操作者の操作のもと、点検口T1を通ってホームエリアH内に侵入する(侵入ステップ)。このとき、照明装置20が点検口T1のうちホームエリアH側に設けられていることから、侵入スペースを広くとることができ、マイクロドローン10を侵入させ易くすることができる。
そして、マイクロドローン10は、軌道エリアK内へと飛行して、長手方向Lの前方に向けられる。このとき、表示制御部31Cが映像判定部31Bに映像データを連続して出力する。映像判定部31Bは、当該映像データを入力し、画像診断を行う(ステップS4)。すなわち、映像判定部31Bは、まずはマイクロドローン10の位置情報の判定を行い、判定結果を表示制御部31Cを介して表示部32に表示させる。これにより、マイクロドローン10の位置情報が表示部32にリアルタイムに表示される。
When the display control section 31C receives the video data, it outputs it to the display section 32 and displays it continuously in real time (step S3). Thereby, when the micro-drone 10 is flying within the orbit area K, the display unit 32 displays an image within the orbit area K in real time.
In this state, the micro-drone 10 enters the home area H through the inspection port T1 under the operation of the operator (intrusion step). At this time, since the lighting device 20 is provided on the home area H side of the inspection opening T1, a large entry space can be secured, and the micro drone 10 can enter easily.
The micro drone 10 then flies into the orbit area K and is directed forward in the longitudinal direction L. At this time, the display control section 31C continuously outputs video data to the video determination section 31B. The video determination unit 31B receives the video data and performs image diagnosis (step S4). That is, the video determination unit 31B first determines the position information of the micro drone 10, and displays the determination result on the display unit 32 via the display control unit 31C. Thereby, the position information of the micro drone 10 is displayed on the display unit 32 in real time.

また、映像判定部31Bは、当該映像データに基づいて、軌道エリアKの変状の判定および注意材料の判定を行い、それらの判定結果を表示制御部31Cを介して表示部32に表示させる。これにより、軌道エリアKの変状の判定結果および注意材料の判定結果が表示部32にリアルタイムに表示される。
そして、マイクロドローン10は、照明部22が軌道エリアKに光を照射している状態で、軌道に沿って長手方向Lの前方に飛行していく。なお、このとき、前述のように、表示制御部31Cが、軌道エリアK内の映像をリアルタイムに表示部32に表示させる(点検飛行ステップ、表示ステップ、照明ステップ)。
映像判定部31Bは、マイクロドローン10が、隣り合う点検口T2に近付いたか否かを判定する(ステップS5)。すなわち、映像判定部31Bは、画像診断により、マイクロドローン10の位置情報を判定し点検口T2に近付いたか否かを判定する。なお、「近付いた」というのは、隣り合う点検口T2に設けられた照明装置20の光をマイクロドローン10の前方に照射することができる位置にマイクロドローン10が配されたことをいう。
Further, the video determining section 31B determines the deformation of the orbit area K and the warning materials based on the video data, and displays the determination results on the display section 32 via the display control section 31C. Thereby, the determination result of the deformation of the track area K and the determination result of the warning material are displayed on the display unit 32 in real time.
Then, the micro drone 10 flies forward in the longitudinal direction L along the trajectory with the illumination unit 22 irradiating the trajectory area K with light. At this time, as described above, the display control section 31C causes the display section 32 to display the image within the orbit area K in real time (inspection flight step, display step, illumination step).
The image determination unit 31B determines whether the microdrone 10 approaches the adjacent inspection port T2 (step S5). That is, the image determination unit 31B determines the position information of the microdrone 10 through image diagnosis, and determines whether it has approached the inspection port T2. Note that "approaching" means that the microdrone 10 has been placed in a position where the light from the lighting device 20 provided at the adjacent inspection port T2 can be irradiated in front of the microdrone 10.

映像判定部31Bは、点検口T2に近付いていないと判定すると(ステップS5:No)、ステップS4に戻って処理を繰り返す。一方、映像判定部31Bは、点検口T2に近付いたと判定すると、照明制御部31Dに回転駆動指示を出力する。照明制御部31Dは、回転駆動指示を入力すると、通信部33を介して照明装置20に送信する。
照明装置20における制御部21は、通信部24を介して当該回転駆動指示を入力すると、駆動部23に出力し照明部22を回転駆動する。これにより、図4に示すように、隣り合う点検口T2に設けられた照明部22が、マイクロドローン10の前方に向かって光を照射する(ステップS6、変更ステップ)。そして、常にマイクロドローン10の前方に光を照射するように、照明制御部31Dから連続して送信される回転駆動指示のもと、照明部22は、マイクロドローン10の飛行の進行に応じて、光を照射する照射方向を変更していく。すなわち、照明部22は、マイクロドローン10の飛行に追従してその前方に光を照射していく。
When the video determining unit 31B determines that the vehicle is not approaching the inspection port T2 (step S5: No), the process returns to step S4 and repeats the process. On the other hand, when the image determination unit 31B determines that the vehicle has approached the inspection port T2, it outputs a rotation drive instruction to the illumination control unit 31D. When the lighting control unit 31D receives the rotational drive instruction, the lighting control unit 31D transmits it to the lighting device 20 via the communication unit 33.
When the control unit 21 in the lighting device 20 receives the rotational drive instruction via the communication unit 24, the control unit 21 outputs the instruction to the drive unit 23 to rotationally drive the lighting unit 22. As a result, as shown in FIG. 4, the illumination units 22 provided at the adjacent inspection ports T2 emit light toward the front of the microdrone 10 (step S6, changing step). Then, in order to always irradiate light in front of the microdrone 10, the illumination unit 22, according to the progress of the flight of the microdrone 10, under the rotation drive instructions continuously transmitted from the illumination control unit 31D, The direction in which the light is irradiated is changed. That is, the illumination unit 22 follows the flight of the microdrone 10 and irradiates light in front of it.

なお、映像判定部31Bは、マイクロドローン10が点検口T2を離れたと判定すると、照明制御部31Dによる回転駆動指示のもと、点検口T2に設置されている照明部22は、図6に示すように、長手方向Lに直交する方向において軌道エリアKに光を照射する。すなわち、照明制御部31Dは、長手方向Lに直交する方向において軌道エリアKに光を照射するように照明部22の照射方向を変更する。ここで「離れた」とは、マイクロドローン10の前方に光を照射することができない位置にマイクロドローン10が配されたことをいう。これにより、マイクロドーン10の後方からの光の影響を低減させることができる。 Note that when the image determination unit 31B determines that the microdrone 10 has left the inspection entrance T2, the lighting unit 22 installed at the inspection entrance T2 is rotated as shown in FIG. The orbit area K is irradiated with light in a direction perpendicular to the longitudinal direction L. That is, the illumination control unit 31D changes the irradiation direction of the illumination unit 22 so that the orbit area K is irradiated with light in a direction perpendicular to the longitudinal direction L. Here, "separated" means that the microdrone 10 is placed in a position where it cannot irradiate light in front of the microdrone 10. Thereby, the influence of light from behind the microdon 10 can be reduced.

そして、映像判定部31Bは、画像診断により、マイクロドローン10の前方の撮影エリアに粉塵が発生しているか否かを判定する(ステップS7)。そして、映像判定部31Bは、粉塵が発生していないと判定すると(ステップS7:No)、ステップS9に進む。一方、映像判定部31Bは、粉塵が発生していると判定すると(ステップS7:Yes)、粉塵回避指示を照明制御部31Dに出力する。
照明制御部31Dは、その粉塵回避指示を入力すると、通信部33を介して照明装置20に送信する。
照明装置20における制御部21は、通信部24を介してその粉塵回避指示を入力すると、駆動部23に出力して、照明部22の光が粉塵に照射しないように粉塵を避けるように照明部22を回転駆動する。すなわち、照明部22は、照明制御部31Dによる粉塵回避指示のもと、粉塵を避けてマイクロドローン10の前方に光を照射する(ステップS8)。
Then, the image determination unit 31B determines whether dust is generated in the photographing area in front of the micro drone 10 by image diagnosis (step S7). When the image determining unit 31B determines that dust is not generated (step S7: No), the process proceeds to step S9. On the other hand, if the image determination unit 31B determines that dust is generated (step S7: Yes), it outputs a dust avoidance instruction to the lighting control unit 31D.
Upon inputting the dust avoidance instruction, the lighting control section 31D transmits it to the lighting device 20 via the communication section 33.
When the control unit 21 in the lighting device 20 inputs the dust avoidance instruction via the communication unit 24, it outputs it to the drive unit 23 and controls the lighting unit 22 to avoid the dust so that the light from the lighting unit 22 does not irradiate the dust. 22 is driven to rotate. That is, the illumination unit 22 irradiates light in front of the micro drone 10 while avoiding dust under the dust avoidance instruction from the illumination control unit 31D (step S8).

さらに、映像判定部31Bは、画像診断により、マイクロドローン10が退出用の点検口T4に向かって飛行しているか否かを判定する(ステップS9)。すなわち、映像判定部31Bは、マイクロドローン10が長手方向Lの直交方向に飛行して点検口T4に向かっているか否かを判定する。
映像判定部31Bは、マイクロドローン10が点検口T4に向かって飛行していないと判定すると(ステップS9:No)、ステップS4に戻って処理を繰り返す。これにより、図5~図6に示すように、マイクロドローン10が長手方向Lの前方に飛行していくと、点検口T2,T3,T4に設置された照明部22が、照明制御部31Dから送信される回転駆動指示のもと、マイクロドローン10の飛行の進行に応じて、光を照射する照射方向を変更していく。
Furthermore, the image determination unit 31B determines whether the microdrone 10 is flying toward the exit inspection port T4 by image diagnosis (step S9). That is, the image determination unit 31B determines whether the microdrone 10 is flying in a direction perpendicular to the longitudinal direction L and heading toward the inspection port T4.
When the video determination unit 31B determines that the microdrone 10 is not flying toward the inspection port T4 (step S9: No), the process returns to step S4 and repeats the process. As a result, as shown in FIGS. 5 and 6, when the micro-drone 10 flies forward in the longitudinal direction L, the lighting units 22 installed at the inspection ports T2, T3, and T4 are controlled from the lighting control unit 31D. Based on the transmitted rotation drive instruction, the direction of light irradiation is changed according to the progress of the flight of the micro drone 10.

一方、映像判定部31Bは、マイクロドローン10が点検口T4に向かって飛行していると判定すると(ステップS9:Yes)、飛行回避指示を照明制御部31Dに出力する。
照明制御部31Dは、その飛行回避指示を入力すると、通信部33を介して照明装置20に送信する。
照明装置20における制御部21は、通信部24を介してその飛行回避指示を入力すると、駆動部23に出力して、照明部22の光がマイクロドローン10に照射しないようにマイクロドローン10を避けるように照明部22を回転駆動する。すなわち、照明部22は、図7に示すように、照明制御部31Dによる飛行回避指示のもと、マイクロドローン10を避けて長手方向Lの後方に光を照射する(ステップS10)。
そして、マイクロドローン10は、軌道エリアKからホームエリアHに長手方向Lに直交する方向に飛行し点検口T4から退出する(退出ステップ)。
On the other hand, when the video determination unit 31B determines that the microdrone 10 is flying toward the inspection port T4 (step S9: Yes), it outputs a flight avoidance instruction to the lighting control unit 31D.
Upon inputting the flight avoidance instruction, the lighting control section 31D transmits it to the lighting device 20 via the communication section 33.
When the control unit 21 in the lighting device 20 inputs the flight avoidance instruction via the communication unit 24, it outputs it to the drive unit 23 to avoid the microdrone 10 so that the light from the lighting unit 22 does not illuminate the microdrone 10. The illumination unit 22 is rotated as shown in FIG. That is, as shown in FIG. 7, the illumination unit 22 emits light backward in the longitudinal direction L, avoiding the micro-drone 10, under the flight avoidance instruction from the illumination control unit 31D (step S10).
Then, the micro-drone 10 flies from the orbit area K to the home area H in a direction perpendicular to the longitudinal direction L and exits from the inspection port T4 (exit step).

以上より、本実施形態における点検方法、点検装置30、点検プログラムおよび点検システム1によれば、侵入ステップと点検飛行ステップと退出ステップと含み、照明部22が、マイクロドローン10の軌道エリアKへの光の照射方向をマイクロドローン10の飛行の進行に応じて変更していくことから、マイクロドローン10の進行に合わせて撮影用の光を補うことができ、点検のための映像品質を向上させることができる。そのため、点検者が軌道エリアK内に侵入しなくても軌道エリアKを容易に点検することができる。
また、照明部22が、マイクロドローン10の進行に応じてマイクロドローン10の進行方向の前方に光を照射するように照射方向を変更していくことから、撮影用の光を補うことができ、点検のための映像品質を向上させることができる。
As described above, according to the inspection method, inspection device 30, inspection program, and inspection system 1 in this embodiment, the lighting unit 22 includes the intrusion step, the inspection flight step, and the exit step. Since the direction of light irradiation is changed according to the progress of the flight of the micro drone 10, the light for photographing can be supplemented according to the progress of the micro drone 10, and the quality of images for inspection can be improved. I can do it. Therefore, the inspector can easily inspect the track area K without entering the track area K.
In addition, since the illumination unit 22 changes the irradiation direction so as to irradiate light forward in the direction of movement of the microdrone 10 according to the progress of the microdrone 10, it is possible to supplement light for photographing. Image quality for inspection can be improved.

また、粉塵があるところに光を照射すると、粉塵に照明が当たり、表示画面が光を反射した粉塵で覆われて見にくくなってしまう。本実施形態によれば、マイクロドローン10の近傍に粉塵があるとき、照明部22が粉塵を避けて点検用の光を照射することから、点検のための映像品質を向上させることができる。
また、照明部22が、点検口Tの近傍のうちホームエリアH側に寄せられて設けられることから、点検口Tにおけるマイクロドローン10の侵入スペースまたは退出スペースを広くすることができ、マイクロドローン10を侵入または退出させ易くすることができる。
また、マイクロドローン10に対して光を照射すると、その光によって表示画面上における視界が遮られてしまう。本実施形態によれば、退出ステップ等において、照明部22が、光の照射をマイクロドローン10から外すことから、表示画面上における視界を維持することができ、マイクロドローン10を退出させ易くすることができる。
また、点検装置30が表示制御部31Cと照明制御部31Dとを備えることから、上記と同様の効果を奏することができる。
Furthermore, if light is applied to a place where there is dust, the light will hit the dust and the display screen will be covered with the dust that reflects the light, making it difficult to see. According to the present embodiment, when there is dust near the micro drone 10, the illumination unit 22 emits light for inspection while avoiding the dust, so that the quality of images for inspection can be improved.
Furthermore, since the lighting unit 22 is provided closer to the home area H side in the vicinity of the inspection entrance T, the entry space or exit space for the microdrone 10 at the inspection entrance T can be widened, and the microdrone 10 can be made easier to enter or exit.
Furthermore, when the micro drone 10 is irradiated with light, the view on the display screen is obstructed by the light. According to the present embodiment, the illumination unit 22 removes light from the micro-drone 10 during the exit step, etc., so that visibility on the display screen can be maintained, making it easier to exit the micro-drone 10. I can do it.
Furthermore, since the inspection device 30 includes the display control section 31C and the illumination control section 31D, the same effects as described above can be achieved.

なお、本発明の技術範囲は上記の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、種々の変更を加えることが可能である。
図8は、点検方法、点検装置30、点検プログラムおよび点検システム1の変形例を示す説明図である。
この変形例と前述の実施形態とは基本的構成は同一であり、ここでは主として異なる点について説明する。
この変形例における照明装置20Aは、照明部22と、操作棒25と、三脚部26とを備えている。
操作棒25は、棒状に延ばされて形成されており、支持者U1,U2によって把持されるものである。操作棒25の上端に照明部22が設けられ、下端に三脚部26が設けられている。
三脚部26は、設置面に置かれて操作棒25を立てた状態で保持するものである。
このような照明装置20Aが、点検口Tに上端から差し込まれ、天井裏に照明部22が配されている。照明装置20Aは、点検口TのうちホームエリアH側に寄せられて配されている。
Note that the technical scope of the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various changes can be made without departing from the spirit of the present invention.
FIG. 8 is an explanatory diagram showing a modification of the inspection method, inspection device 30, inspection program, and inspection system 1.
This modified example and the above-mentioned embodiment have the same basic configuration, and the differences will mainly be explained here.
The lighting device 20A in this modification includes a lighting section 22, an operating rod 25, and a tripod section 26.
The operating rod 25 is formed into an elongated rod shape, and is held by the supporters U1 and U2. A lighting section 22 is provided at the upper end of the operating rod 25, and a tripod section 26 is provided at the lower end.
The tripod section 26 is placed on the installation surface and holds the operating rod 25 in an upright position.
Such a lighting device 20A is inserted into the inspection opening T from the upper end, and a lighting section 22 is arranged in the ceiling. The lighting device 20A is arranged closer to the home area H side of the inspection port T.

このような構成のもと、操作者がリモコン装置によりマイクロドローン10を飛行させ点検口T1から侵入させると(侵入ステップ)、照明部13が光を照射した状態で、表示制御部が表示部に映像をリアルタイムに表示させる。支持者U1は、マイクロドローン10が侵入すると、点検口T3に移動する。なお、この変形例における点検装置は、映像判定部31Bを備えておらず、点検エリアの変状の判定、マイクロドローン10の位置情報の判定および注意材料の判定などは行われていない。そのため、表示部が表示する映像を点検者が目視することにより、点検エリアの変状、マイクロドローン10の位置情報、障害物や粉塵などの注意材料の有無の確認などを点検者が行う。 Under such a configuration, when the operator flies the micro drone 10 using the remote control device and intrudes through the inspection port T1 (intrusion step), the display control unit controls the display unit while the illumination unit 13 is emitting light. Display images in real time. When the micro-drone 10 enters, the supporter U1 moves to the inspection port T3. Note that the inspection device in this modification does not include the image determination unit 31B, and does not determine deformation of the inspection area, position information of the microdrone 10, warning materials, etc. Therefore, by visually observing the image displayed on the display unit, the inspector checks the deformation of the inspection area, the position information of the micro drone 10, and the presence or absence of cautionary materials such as obstacles and dust.

そして、照明部13が光を照射し表示制御部が表示部に映像をリアルタイムに表示させながら、マイクロドローン10が長手方向Lの前方に進んで行くと(点検飛行ステップ)、マイクロドローン10が隣り合う点検口T2に近付いていく。このとき、点検者が表示部を目視しながら、マイクロドローン10が点検口T2に近付いたことを確認する。すると、点検者が支持者U2に指示を出す。支持者U2は、操作棒25を把持しながら、操作棒25を回転させていく。操作棒25を回転させると、その上端に設けられた照明部22が回転していき、光の照射方向が変更していく。このとき、支持者U2は、マイクロドローン10の進行に応じて、マイクロドローン10の前方に光が照射されるように照明部22を回転させていく。そして、マイクロドローン10が点検口T2を通り過ぎていくと、支持者U2は点検口T4に移動する。 Then, when the micro-drone 10 advances forward in the longitudinal direction L (inspection flight step) while the illumination unit 13 emits light and the display control unit displays images on the display unit in real time, the micro-drone 10 moves forward in the longitudinal direction L (inspection flight step). Approach the matching inspection port T2. At this time, the inspector visually checks the display section and confirms that the micro drone 10 has approached the inspection port T2. Then, the inspector issues instructions to the supporter U2. The supporter U2 rotates the operating rod 25 while holding the operating rod 25. When the operation rod 25 is rotated, the illumination section 22 provided at the upper end thereof rotates, and the direction of light irradiation changes. At this time, the supporter U2 rotates the illumination unit 22 so that the light is irradiated in front of the microdrone 10 as the microdrone 10 advances. Then, when the micro-drone 10 passes through the inspection port T2, the supporter U2 moves to the inspection port T4.

さらに、マイクロドローン10が点検口T3に近付いていくと、同様にして、点検者が目視確認し、支持者U1が照明部22を回転させ、マイクロドローン10の進行に応じて、マイクロドローン10の前方に光が照射されるように照明部22を回転させていく。
なお、マイクロドローン10の飛行途中に、点検者が表示部を目視して、粉塵の発生を確認すると、点検者が支持者U1,U2に指示を出し、例えば支持者U1が操作棒25を介して照明部22を少し回転させ、粉塵を避けて光を照射するように調整する。
Furthermore, as the micro-drone 10 approaches the inspection port T3, the inspector visually confirms it in the same way, and the supporter U1 rotates the lighting section 22, so that the micro-drone 10 is The illumination section 22 is rotated so that the light is irradiated forward.
In addition, when the inspector visually checks the display unit during the flight of the micro drone 10 and confirms the generation of dust, the inspector issues instructions to the supporters U1 and U2, and for example, the supporter U1 uses the operating rod 25 to Rotate the illumination part 22 a little to adjust the illumination part 22 to emit light while avoiding dust.

さらに、マイクロドローン10が点検口T4に近付いてから、ホームエリアH側に飛行を始めると、点検者が表示部を目視しながら、マイクロドローン10が点検口T4に近付いたことを確認する。すると、点検者が支持者U2に指示を出す。支持者U2は、操作棒25を回転させ照明部22を長手方向Lの後方に向けて、照明部22からの光の照射をマイクロドローン10から外す。この状態で、マイクロドローン10が点検口T4から退出する(退出ステップ)。
以上より、この変形例によれば、前述の実施形態と同様の効果を奏することができる。
Furthermore, when the micro-drone 10 approaches the inspection port T4 and starts flying towards the home area H side, the inspector visually checks the display section and confirms that the micro-drone 10 has approached the inspection port T4. Then, the inspector issues instructions to the supporter U2. The supporter U2 rotates the operating rod 25 to direct the illumination part 22 backward in the longitudinal direction L, thereby removing the light irradiation from the illumination part 22 from the micro drone 10. In this state, the microdrone 10 exits from the inspection port T4 (exit step).
As described above, according to this modification, the same effects as those of the above-described embodiment can be achieved.

なお、前述の実施形態および変形例においては、照明部22がマイクロドローン10の前方に光を照射するように変更していくとしているが、これに限ることはなく、照射する箇所は適宜変更可能である。例えば、マイクロドローン10の左右、後方、上方および下方などを照射してもよい。
また、粉塵があると、照明部22が粉塵を避けて光を照射するようにしているが、この構成は設けられていなくてもよい。
また、照明部22が点検口TのうちホームエリアH側に寄せられて設けられているとしているが、これに限ることはなく、その位置は適宜変更可能である。例えば、照明部22が、点検口Tの軌道エリアK側に設けられていてもよいし、中央部やその他に設けられていてもよい。
また、マイクロドローン10が点検口Tから退出するとき、照明部22が、光の照射をマイクロドローン10から外すとしているが、この構成は設けられていなくてもよい。
In addition, in the above-mentioned embodiment and modification, it is said that the illumination part 22 is changed so that it irradiates light in front of the micro drone 10, but it is not limited to this, and the location to irradiate can be changed as appropriate. It is. For example, the right and left, rear, upper, and lower parts of the microdrone 10 may be irradiated.
Further, when there is dust, the illumination unit 22 emits light while avoiding the dust, but this configuration may not be provided.
Further, although the lighting section 22 is provided closer to the home area H side of the inspection opening T, the present invention is not limited to this, and its position can be changed as appropriate. For example, the illumination unit 22 may be provided on the track area K side of the inspection port T, or may be provided in the center or elsewhere.
Moreover, although the illumination unit 22 removes light from the micro-drone 10 when the micro-drone 10 exits from the inspection port T, this configuration may not be provided.

また、映像判定部31Bが、点検エリアの変状の判定、マイクロドローン10の位置情報の判定、障害物や粉塵などの注意材料の判定などを行うとしているが、これに限ることはなく、判定内容は適宜変更可能である。また、映像判定部31Bが、少なくともこれらの一つを判定しないようにしてもよいし、これら全てを判定しないようにしてもよい。
また、制御部31の処理フローを図2に示しているが、これに限ることはなく、適宜変更可能である。例えば、ステップS1の処理は設けられずに、操作者が照明装置20を操作して駆動するようにしてもよい。また、ステップS1に加えてステップS4~10などの処理もなくてもよいし、ステップS4~ステップ10の順番を入れ替えてもよい。
In addition, the video judgment unit 31B judges deformation of the inspection area, judgment of the position information of the micro drone 10, judgment of cautionary materials such as obstacles and dust, etc., but the judgment is not limited to this. The contents can be changed as appropriate. Further, the video determination unit 31B may not determine at least one of these, or may not determine all of these.
Further, although the processing flow of the control unit 31 is shown in FIG. 2, it is not limited to this and can be changed as appropriate. For example, the process of step S1 may not be provided, and the operator may operate and drive the lighting device 20. Further, in addition to step S1, steps S4 to S10 may be omitted, or the order of steps S4 to S10 may be changed.

また、無人航空機をマイクロドローン10としているが、これに限ることはなく、その構成は適宜変更可能である。例えば、通常サイズのドローンでもよいし、RC(Radio Control)機や他の無人航空機であってもよい。
また、駅の天井裏の点検エリアの変状を点検するとしているが、これに限ることはなく、点検エリアは適宜変更可能である。例えば、駅、建物、ビルなどを含む施設の点検エリアを点検するようにしてもよい。すなわち、施設の点検エリアを点検する点検システム1、点検装置30、点検方法および点検プログラムであってもよい。
なお、変状とは、点検エリアの状態であって、例えば、ひび、割れ、漏水、剥落、サビなどその他の状態が含まれる。
また、点検口Tの設置数、支持者U1,U2の人数または点検者の人数などは適宜変更可能である。
また、点検口T、軌道エリアKおよびホームエリアHは、人が侵入できない大きさであるとしているが、これに限ることはなく、点検口T、軌道エリアKおよびホームエリアHのうち少なくともいずれ一つは人が侵入できる大きさであってもよい。この場合でも、本実施形態によれば、人が侵入して点検することなく、容易に点検することができる。
また、無人航空機の位置判定として、映像判定部31Bが画像診断を行うとしているが、これに限ることはなく、判定方法や構成は適宜変更可能である。例えば、無人航空機がGPSなどの位置判定部を備え、当該位置判定部による位置判定結果を制御部11が入力し、通信部14を介して点検装置30に連続して送信するようにしてもよい。その場合、照明制御部31Dがその位置情報に基づいて照明部22の照射方向を変更していくようにしてもよい。また、前述のように、表示部32に表示される映像を目視確認することにより位置判定を行ってもよい。
Further, although the unmanned aircraft is the micro drone 10, it is not limited to this, and its configuration can be changed as appropriate. For example, it may be a normal-sized drone, an RC (Radio Control) aircraft, or other unmanned aircraft.
Additionally, although it is stated that deformities will be inspected in the inspection area under the ceiling of the station, the inspection area is not limited to this, and the inspection area can be changed as appropriate. For example, inspection areas of facilities including stations, buildings, buildings, etc. may be inspected. That is, it may be an inspection system 1, an inspection device 30, an inspection method, and an inspection program that inspect an inspection area of a facility.
Note that the deformation refers to the condition of the inspection area, and includes other conditions such as cracks, cracks, water leakage, peeling, and rust.
Furthermore, the number of inspection ports T installed, the number of supporters U1 and U2, the number of inspectors, etc. can be changed as appropriate.
In addition, although the inspection opening T, track area K, and platform area H are said to be large enough to prevent people from entering, the size is not limited to this, and at least one of the inspection opening T, track area K, and platform area H is The area may be large enough for a person to enter. Even in this case, according to the present embodiment, inspection can be easily performed without a person having to enter and inspect.
Furthermore, although the image determination section 31B performs image diagnosis to determine the position of the unmanned aircraft, the present invention is not limited to this, and the determination method and configuration can be changed as appropriate. For example, the unmanned aircraft may be equipped with a position determination unit such as a GPS, and the control unit 11 may input the position determination results by the position determination unit and continuously transmit them to the inspection device 30 via the communication unit 14. . In that case, the illumination control section 31D may change the irradiation direction of the illumination section 22 based on the position information. Further, as described above, the position may be determined by visually checking the image displayed on the display unit 32.

また、点検装置30を構成する前述の各機能部は、単体のコンピュータに備えられていてもよいし、通信ネットワークを介して通信可能な複数のコンピュータに分散して備えられていてもよい。
また、点検装置30の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより各種処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
Moreover, each of the above-mentioned functional units constituting the inspection device 30 may be provided in a single computer, or may be provided in a distributed manner in a plurality of computers that can communicate via a communication network.
Alternatively, a program for realizing the functions of the inspection device 30 may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be loaded into a computer system and executed to perform various processing. good. Note that the "computer system" herein includes hardware such as an OS and peripheral devices.

また、「コンピュータシステム」は、WWWシステムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)も含むものとする。
また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、ハードディスク、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM、DVD、USB(登録商標)メモリ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
Furthermore, the term "computer system" includes the homepage providing environment (or display environment) if a WWW system is used.
Furthermore, "computer-readable recording media" refers to portable media such as hard disks, flexible disks, magneto-optical disks, ROMs, CD-ROMs, DVDs, and USB (registered trademark) memory, hard disks built into computer systems, etc. storage device. Furthermore, a "computer-readable recording medium" refers to a storage medium that dynamically stores a program for a short period of time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. It also includes devices that retain programs for a certain period of time, such as volatile memory inside a computer system that serves as a server or client. Further, the above-mentioned program may be one for realizing a part of the above-mentioned functions, or may be one that can realize the above-mentioned functions in combination with a program already recorded in the computer system.

既述の実施形態に関し、さらに以下の付記を示す。
(付記1)
ホームと軌道とが並列に延ばされて前記ホームの側に点検口が長手方向に複数設けられた駅における前記軌道の側の点検エリアを点検する点検方法であって、
カメラ部および照明部を有する無人航空機を一の点検口から侵入させる侵入ステップと、
前記照明部が前記点検エリアに光を照射し前記カメラ部が前記点検エリアを撮影した映像データを表示部に表示させながら、前記無人航空機を前記軌道に沿って他の点検口の側に飛行させる点検飛行ステップと、
前記無人航空機を前記他の点検口から退出させる退出ステップとを含み、
前記点検飛行ステップにおいて、前記他の点検口の近傍に設置された照明手段が、前記無人航空機の点検エリアへの光の照射方向を前記無人航空機の飛行の進行に応じて変更していくことを特徴とする点検方法。
Regarding the already described embodiments, the following additional notes are further shown.
(Additional note 1)
An inspection method for inspecting an inspection area on the side of the track at a station where a platform and a track are extended in parallel and a plurality of inspection ports are provided in the longitudinal direction on the side of the platform, the method comprising:
an intrusion step of invading an unmanned aircraft having a camera section and a lighting section through one inspection port;
The unmanned aerial vehicle is flown along the trajectory to the side of another inspection port while the illumination unit irradiates the inspection area with light and the camera unit displays video data of the inspection area on the display unit. an inspection flight step;
an exit step of exiting the unmanned aircraft from the other inspection port,
In the inspection flight step, lighting means installed near the other inspection port changes the direction of illumination of light to the inspection area of the unmanned aircraft according to the progress of the flight of the unmanned aerial vehicle. Characteristic inspection method.

(付記2)
前記点検飛行ステップにおいて、前記照明手段が、前記無人航空機の進行に応じて前記無人航空機の進行方向の前方に光を照射するように前記照射方向を変更していくことを特徴とする付記1に記載の点検方法。
(Additional note 2)
Supplementary note 1, wherein in the inspection flight step, the illumination means changes the irradiation direction so as to irradiate light forward in the direction of travel of the unmanned aircraft according to the progress of the unmanned aircraft. Inspection method described.

(付記3)
前記点検飛行ステップにおいて、前記無人航空機の近傍に粉塵があるとき、前記照明手段が、前記粉塵を避けて前記光を照射することを特徴とする付記1に記載の点検方法。
(Additional note 3)
The inspection method according to appendix 1, wherein in the inspection flight step, when there is dust near the unmanned aircraft, the illumination means irradiates the light while avoiding the dust.

(付記4)
前記照明手段が、前記他の点検口の近傍のうち前記ホーム側に寄せられて設けられることを特徴とする付記1から付記3のいずれか一項に記載の点検方法。
(Additional note 4)
The inspection method according to any one of Supplementary Notes 1 to 3, wherein the lighting means is provided closer to the platform side in the vicinity of the other inspection gate.

(付記5)
前記退出ステップにおいて、前記照明手段が、前記光の照射を前記無人航空機から外すことを特徴とする付記1から付記3のいずれか一項に記載の点検方法。
(Appendix 5)
The inspection method according to any one of appendices 1 to 3, wherein in the exit step, the illumination means removes the light from the unmanned aircraft.

(付記6)
ホームと軌道とが並列に延ばされて前記ホームの側に点検口が長手方向に複数設けられた駅における前記軌道の側の点検エリアを点検する点検装置であって、
カメラ部および照明部を有する無人航空機が前記点検エリアの中を飛行しているとき、前記照明部が前記点検エリアに光を照射した状態で前記カメラ部が撮影する前記点検エリアの映像データを表示部に表示させる表示手段と、
前記点検エリアの近傍に設けられた照明手段に前記点検エリアに対して光を照射させる照明制御手段と、
前記カメラ部が撮影する前記点検エリアに前記照明手段が光を照射する照射方向を前記無人航空機の飛行の進行に応じて変更していく変更手段と
を備える点検装置。
(Appendix 6)
An inspection device for inspecting an inspection area on the side of the track in a station where a platform and a track are extended in parallel and a plurality of inspection ports are provided in the longitudinal direction on the side of the platform,
When an unmanned aircraft having a camera section and a lighting section is flying within the inspection area, the lighting section irradiates the inspection area with light and displays video data of the inspection area taken by the camera section. a display means for displaying on the section;
lighting control means for causing a lighting means provided near the inspection area to irradiate light onto the inspection area;
An inspection device comprising: changing means for changing the irradiation direction in which the illumination means irradiates light onto the inspection area photographed by the camera unit according to the progress of flight of the unmanned aerial vehicle.

(付記7)
ホームと軌道とが並列に延ばされて前記ホームの側に点検口が長手方向に複数設けられた駅における前記軌道の側の点検エリアを点検する点検装置における点検方法であって、
カメラ部および照明部を有する無人航空機が前記点検エリアの中を飛行しているとき、前記照明部が前記点検エリアに光を照射した状態で前記カメラ部が撮影する前記点検エリアの映像データを表示部に表示させる表示ステップと、
前記点検エリアの近傍に設けられた照明手段に前記点検エリアに対して光を照射させる照明制御ステップと、
前記カメラ部が撮影する前記点検エリアに前記照明手段が光を照射する照射方向を前記無人航空機の飛行の進行に応じて変更していく変更ステップと
を含む点検方法。
(Appendix 7)
An inspection method in an inspection device for inspecting an inspection area on the side of the track in a station where a platform and a track are extended in parallel and a plurality of inspection ports are provided in the longitudinal direction on the side of the platform, the inspection method comprising:
When an unmanned aircraft having a camera section and a lighting section is flying within the inspection area, the lighting section irradiates the inspection area with light and displays video data of the inspection area taken by the camera section. a display step to be displayed on the section;
a lighting control step of causing a lighting means provided near the inspection area to irradiate light onto the inspection area;
An inspection method comprising: changing a direction in which the illumination means irradiates light onto the inspection area photographed by the camera unit according to the progress of flight of the unmanned aircraft.

(付記8)
ホームと軌道とが並列に延ばされて前記ホームの側に点検口が長手方向に複数設けられた駅における前記軌道の側の点検エリアを点検する点検装置における点検プログラムであって、
カメラ部および照明部を有する無人航空機が前記点検エリアの中を飛行しているとき、前記照明部が前記点検エリアに光を照射した状態で前記カメラ部が撮影する前記点検エリアの映像データを表示部に表示させる表示ステップと、
前記点検エリアの近傍に設けられた照明手段に前記点検エリアに対して光を照射させる照明制御ステップと、
前記カメラ部が撮影する前記点検エリアに前記照明手段が光を照射する照射方向を前記無人航空機の飛行の進行に応じて変更していく変更ステップと
を前記点検装置に実行させる点検プログラム。
(Appendix 8)
An inspection program for an inspection device that inspects an inspection area on the side of the track in a station where a platform and a track are extended in parallel and a plurality of inspection ports are provided in the longitudinal direction on the side of the platform,
When an unmanned aircraft having a camera section and a lighting section is flying within the inspection area, the lighting section irradiates the inspection area with light and displays video data of the inspection area taken by the camera section. a display step to be displayed on the section;
a lighting control step of causing a lighting means provided near the inspection area to irradiate light onto the inspection area;
an inspection program that causes the inspection device to execute a changing step of changing an irradiation direction in which the illumination means irradiates light onto the inspection area photographed by the camera unit according to the progress of flight of the unmanned aircraft.

(付記9)
ホームと軌道とが並列に延ばされて前記ホームの側に点検口が長手方向に複数設けられた駅における前記軌道の側の点検エリアを点検する点検装置と、前記点検エリアに点検用の光を照射する照明手段と、カメラ部および照明部を有し前記点検エリアの中を飛行する無人航空機とを備える点検システムであって、
前記点検装置は、
前記無人航空機が前記点検エリアの中を飛行しているとき、前記照明部が前記点検エリアに光を照射した状態で前記カメラ部が撮影する前記点検エリアの映像データを表示部に表示させる表示手段と、
前記点検エリアの近傍に設けられた前記照明手段に前記点検エリアに対して光を照射させる照明制御手段と、
前記カメラ部が撮影する前記点検エリアに前記照明手段が光を照射する照射方向を前記無人航空機の飛行の進行に応じて変更していく変更手段と
を備える点検システム。
(Appendix 9)
An inspection device for inspecting an inspection area on the side of the track in a station where a platform and a track are extended in parallel and a plurality of inspection ports are provided in the longitudinal direction on the side of the platform, and an inspection light provided in the inspection area. An inspection system comprising: illumination means for illuminating; and an unmanned aircraft having a camera section and a lighting section and flying within the inspection area,
The inspection device is
Display means for displaying video data of the inspection area photographed by the camera unit while the illumination unit irradiates the inspection area with light when the unmanned aircraft is flying within the inspection area. and,
illumination control means for causing the illumination means provided near the inspection area to irradiate light onto the inspection area;
An inspection system comprising: changing means for changing the irradiation direction in which the illumination means irradiates light onto the inspection area photographed by the camera unit according to the progress of flight of the unmanned aircraft.

1 点検システム
12 カメラ部
13 照明部
10 マイクロドローン(無人航空機)
22 照明部(照明手段)
30 点検装置
31C 表示制御部(表示手段)
31D 照明制御部(照明制御手段、変更手段)
32 表示部
A 点検エリア
L 長手方向
T 点検口
1 Inspection system 12 Camera section 13 Lighting section 10 Micro drone (unmanned aerial vehicle)
22 Lighting section (lighting means)
30 Inspection device 31C Display control unit (display means)
31D Lighting control unit (lighting control means, changing means)
32 Display section A Inspection area L Longitudinal direction T Inspection port

Claims (9)

ホームと軌道とが並列に延ばされて前記ホームの側に点検口が長手方向に複数設けられた駅における前記軌道の側の点検エリアを点検する点検方法であって、
カメラ部および照明部を有する無人航空機を一の点検口から侵入させる侵入ステップと、
前記照明部が前記点検エリアに光を照射し前記カメラ部が前記点検エリアを撮影した映像データを表示部に表示させながら、前記無人航空機を前記軌道に沿って他の点検口の側に飛行させる点検飛行ステップと、
前記無人航空機を前記他の点検口から退出させる退出ステップとを含み、
前記点検飛行ステップにおいて、前記他の点検口の近傍に設置された照明手段が、前記無人航空機の点検エリアへの光の照射方向を前記無人航空機の飛行の進行に応じて変更していくことを特徴とする点検方法。
An inspection method for inspecting an inspection area on the side of the track at a station where a platform and a track are extended in parallel and a plurality of inspection ports are provided in the longitudinal direction on the side of the platform, the method comprising:
an intrusion step of invading an unmanned aircraft having a camera section and a lighting section through one inspection port;
The unmanned aerial vehicle is flown along the trajectory to the side of another inspection port while the illumination unit irradiates the inspection area with light and the camera unit displays video data of the inspection area on the display unit. an inspection flight step;
an exit step of exiting the unmanned aircraft from the other inspection port,
In the inspection flight step, lighting means installed near the other inspection port changes the direction of illumination of light to the inspection area of the unmanned aircraft according to the progress of the flight of the unmanned aerial vehicle. Characteristic inspection method.
前記点検飛行ステップにおいて、前記照明手段が、前記無人航空機の進行に応じて前記無人航空機の進行方向の前方に光を照射するように前記照射方向を変更していくことを特徴とする請求項1に記載の点検方法。 2. In the inspection flight step, the lighting means changes the irradiation direction so as to irradiate light forward in the direction of travel of the unmanned aircraft according to the progress of the unmanned aircraft. Inspection method described in. 前記点検飛行ステップにおいて、前記無人航空機の近傍に粉塵があるとき、前記照明手段が、前記粉塵を避けて前記光を照射することを特徴とする請求項1に記載の点検方法。 2. The inspection method according to claim 1, wherein in the inspection flight step, when there is dust near the unmanned aircraft, the illumination means irradiates the light while avoiding the dust. 前記照明手段が、前記他の点検口の近傍のうち前記ホーム側に寄せられて設けられることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の点検方法。 4. The inspection method according to claim 1, wherein the illumination means is provided closer to the platform than in the vicinity of the other inspection port. 前記退出ステップにおいて、前記照明手段が、前記光の照射を前記無人航空機から外すことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の点検方法。 4. The inspection method according to claim 1, wherein in the exit step, the illumination means removes the light from the unmanned aircraft. ホームと軌道とが並列に延ばされて前記ホームの側に点検口が長手方向に複数設けられた駅における前記軌道の側の点検エリアを点検する点検装置であって、
カメラ部および照明部を有する無人航空機が前記点検エリアの中を飛行しているとき、前記照明部が前記点検エリアに光を照射した状態で前記カメラ部が撮影する前記点検エリアの映像データを表示部に表示させる表示手段と、
前記点検エリアの近傍に設けられた照明手段に前記点検エリアに対して光を照射させる照明制御手段と、
前記カメラ部が撮影する前記点検エリアに前記照明手段が光を照射する照射方向を前記無人航空機の飛行の進行に応じて変更していく変更手段と
を備える点検装置。
An inspection device for inspecting an inspection area on the side of the track in a station where a platform and a track are extended in parallel and a plurality of inspection ports are provided in the longitudinal direction on the side of the platform,
When an unmanned aircraft having a camera section and a lighting section is flying within the inspection area, the lighting section irradiates the inspection area with light and displays video data of the inspection area taken by the camera section. a display means for displaying on the section;
lighting control means for causing a lighting means provided near the inspection area to irradiate light onto the inspection area;
An inspection device comprising: changing means for changing the irradiation direction in which the illumination means irradiates light onto the inspection area photographed by the camera unit according to the progress of flight of the unmanned aerial vehicle.
ホームと軌道とが並列に延ばされて前記ホームの側に点検口が長手方向に複数設けられた駅における前記軌道の側の点検エリアを点検する点検装置における点検方法であって、
カメラ部および照明部を有する無人航空機が前記点検エリアの中を飛行しているとき、前記照明部が前記点検エリアに光を照射した状態で前記カメラ部が撮影する前記点検エリアの映像データを表示部に表示させる表示ステップと、
前記点検エリアの近傍に設けられた照明手段に前記点検エリアに対して光を照射させる照明制御ステップと、
前記カメラ部が撮影する前記点検エリアに前記照明手段が光を照射する照射方向を前記無人航空機の飛行の進行に応じて変更していく変更ステップと
を含む点検方法。
An inspection method in an inspection device for inspecting an inspection area on the side of the track in a station where a platform and a track are extended in parallel and a plurality of inspection ports are provided in the longitudinal direction on the side of the platform, the inspection method comprising:
When an unmanned aircraft having a camera section and a lighting section is flying within the inspection area, the lighting section irradiates the inspection area with light and displays video data of the inspection area taken by the camera section. a display step to be displayed on the section;
a lighting control step of causing a lighting means provided near the inspection area to irradiate light onto the inspection area;
An inspection method comprising: changing a direction in which the illumination means irradiates light onto the inspection area photographed by the camera unit according to the progress of flight of the unmanned aircraft.
ホームと軌道とが並列に延ばされて前記ホームの側に点検口が長手方向に複数設けられた駅における前記軌道の側の点検エリアを点検する点検装置における点検プログラムであって、
カメラ部および照明部を有する無人航空機が前記点検エリアの中を飛行しているとき、前記照明部が前記点検エリアに光を照射した状態で前記カメラ部が撮影する前記点検エリアの映像データを表示部に表示させる表示ステップと、
前記点検エリアの近傍に設けられた照明手段に前記点検エリアに対して光を照射させる照明制御ステップと、
前記カメラ部が撮影する前記点検エリアに前記照明手段が光を照射する照射方向を前記無人航空機の飛行の進行に応じて変更していく変更ステップと
を前記点検装置に実行させる点検プログラム。
An inspection program for an inspection device that inspects an inspection area on the side of the track in a station where a platform and a track are extended in parallel and a plurality of inspection ports are provided in the longitudinal direction on the side of the platform,
When an unmanned aircraft having a camera section and a lighting section is flying within the inspection area, the lighting section irradiates the inspection area with light and displays video data of the inspection area taken by the camera section. a display step to be displayed on the section;
a lighting control step of causing a lighting means provided near the inspection area to irradiate light onto the inspection area;
an inspection program that causes the inspection device to execute a changing step of changing an irradiation direction in which the illumination means irradiates light onto the inspection area photographed by the camera unit according to the progress of flight of the unmanned aircraft.
ホームと軌道とが並列に延ばされて前記ホームの側に点検口が長手方向に複数設けられた駅における前記軌道の側の点検エリアを点検する点検装置と、前記点検エリアに点検用の光を照射する照明手段と、カメラ部および照明部を有し前記点検エリアの中を飛行する無人航空機とを備える点検システムであって、
前記点検装置は、
前記無人航空機が前記点検エリアの中を飛行しているとき、前記照明部が前記点検エリアに光を照射した状態で前記カメラ部が撮影する前記点検エリアの映像データを表示部に表示させる表示手段と、
前記点検エリアの近傍に設けられた前記照明手段に前記点検エリアに対して光を照射させる照明制御手段と、
前記カメラ部が撮影する前記点検エリアに前記照明手段が光を照射する照射方向を前記無人航空機の飛行の進行に応じて変更していく変更手段と
を備える点検システム。
An inspection device for inspecting an inspection area on the side of the track in a station where a platform and a track are extended in parallel and a plurality of inspection ports are provided in the longitudinal direction on the side of the platform, and an inspection light provided in the inspection area. An inspection system comprising: illumination means for illuminating; and an unmanned aircraft having a camera section and a lighting section and flying within the inspection area,
The inspection device is
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