JP2018531402A - 斜面安定性ライダー - Google Patents
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Abstract
Description
光学的な放射の光線を生成するレーザーと、
光学的な放射の光線を、点ごとに区域へと向けるスキャナであって、各点がレーザーに対して高度および方位を有する、スキャナと、
各点から反射された光学的な放射を受け取る検出器と、
プロセッサとを備え、プロセッサが、
検出器からデータを取得して、各点についての方向データ、飛程データ、および振幅データをコンパイルするためにデータを処理し、
取得したデータを、ボクセルを規定するデータのブロックへとセグメント化し、
各ボクセルについての精密なボクセル飛程値を生成するために、ボクセル内の取得した飛程データを平均化し、
動きを識別するために、経時的にボクセル飛程値を比較し、
動きが閾値を超える場合に、警告を生成する
ようにプログラムされる、斜面安定性ライダーにある。
光学的な放射の光線を区域へと向けるステップと、
点ごとに区域をカバーするような高度および方位で光学的な放射の光線をスキャンするステップと、
各点から反射された放射を検出するステップと、
検出器からデータを取得して、各点についての方向データ、飛程データ、および振幅データをコンパイルするためにデータを処理するステップと、
取得したデータを、ボクセルを規定するデータのブロックへとセグメント化するステップと、
精密な飛程値を生成するために、ボクセル内の取得した飛程データを平均化するステップと、
動きを識別するために、経時的にボクセル飛程値を比較するステップと、
動きが閾値を超える場合に、警告を生成するステップと
を含む斜面の動きを監視する方法にある。
1.スキャナ座標の球面パラメータ化
2.(粗い飛程値域での)方位および高度方向で均等なデータのセグメント化
3.真の中心値に対する、各セグメントについての重み付け平均化の適用
レーザースキャナからエクスポートされた生のデータは、直交座標系での各点を表す。この系では、図4に描かれるように、3Dの世界を、原点(0,0,0)がスキャナの原点として表される、3つの平面(x,y,z)へと分割する。
セグメント化は、図5に描かれるように、データを、セグメントと呼ばれる、より小さいが意味のある部分へと分割するプロセスである。レーザースキャナから取り出された点群は、群中の点の数を表す単一のヘッダ行と、それに続けて、新しい行によって分離される、各点についてのx、y、z、および強度値を含有する標準的なファイル形式に変換される。一例が下に示される。
418733
1.997177 -20.065475 -0.973618 342
1.993637 -20.062546 -0.970444 339
1.989090 -20.016830 -1.094131 308
1.998581 -20.017014 -1.100418 362
…
重み付け平均は、次式のように数学的に表される。
11 シーン
12 鉱山
101 パルスレーザー
102 スキャナ
103 レシーバ
104 プロセッサ
105 出力オプション
130 独立型SSLパック
131 複合ライダーカメラユニット
132 ジンバルスキャナ
133 ユーザインターフェースおよび出力
134 プロセッサ
140 搭載する点
141 岩盤作業員
150 ライダー組立体
151 支柱
152 三脚架
153 アクセス用坑道
154 掘削孔
155 空洞
156 ライダーカメラユニット
156 ライダーユニット
157 鉱石
158 通路
163 ローラ
170 ユーザインターフェース
171 ユーザインターフェース、通信モジュール
181 重み付け係数
182 重み付け係数
Claims (23)
- 光学的な放射の光線を生成するレーザーと、
光学的な放射の前記光線を、点ごとに区域へと向けるスキャナであって、各点が前記レーザーに対して高度および方位を有する、スキャナと、
各点から反射された光学的な放射を受け取る検出器と、
プロセッサと
を備え、前記プロセッサが、
前記検出器からデータを取得して、各点についての方向データ、飛程データ、および振幅データをコンパイルするために前記データを処理し、
前記取得したデータを、ボクセルを規定するデータのブロックへとセグメント化し、
各ボクセルについての精密なボクセル飛程値を生成するために、前記ボクセル内の前記取得した飛程データを平均化し、
動きを識別するために、経時的にボクセル飛程値を比較し、
動きが閾値を超える場合に、警告を生成する
ようにプログラムされる、斜面安定性ライダー。 - 前記レーザーがパルスレーザーであり、前記プロセッサが飛行時間の計算を使用して、点への飛程を決定する、請求項1に記載の斜面安定性ライダー。
- 前記スキャナが、前記光線を、回転ベースを使用して方位を、回転鏡を使用して高度をスキャンする、請求項1に記載の斜面安定性ライダー。
- 各点が、直交座標(x,y,z)または極座標(r,θ,φ)で決定される場所を有する、請求項1に記載の斜面安定性ライダー。
- ボクセルを形成するデータの各ブロックが、0.1度〜1.0度の方位および/または0.1度〜1.0度の高度のボクセルサイズに基づいて選択される、請求項1に記載の斜面安定性ライダー。
- ボクセルを形成するデータの各ブロックが、0.1度×0.1度〜1.0度×1.0度の方位×高度のボクセルサイズに基づいて選択され、最も好適には、0.5度×0.5度である、請求項1に記載の斜面安定性ライダー。
- ボクセルサイズを規定するデータの各ブロックが飛程によってセグメント化される、請求項1に記載の斜面安定性ライダー。
- 前記プロセッサが、各ボクセルについての平均振幅値を生成するために、前記取得した振幅データを平均化するようにもプログラムされる、請求項1に記載の斜面安定性ライダー。
- 前記区域の画像の表示を生成するために、前記プロセッサによって、各ボクセルについての前記平均振幅値が使用される、請求項8に記載の斜面安定性ライダー。
- 前記プロセッサが、前記区域の前記画像上に前記識別された動きを表示する、請求項9に記載の斜面安定性ライダー。
- 前記プロセッサが前記区域の前記画像を、前記区域の写真または動画と位置合わせする、請求項9に記載の斜面安定性ライダー。
- 前記写真または動画を記録するカメラをさらに備える、請求項11に記載の斜面安定性ライダー。
- 前記警告が、可聴式、視覚的、または触覚的である、請求項1に記載の斜面安定性ライダー。
- 前記プロセッサが各ボクセルについての整合性計量値を計算するようにさらにプログラムされる、請求項1に記載の斜面安定性ライダー。
- 光学的な放射の光線を区域へと向けるステップと、
点ごとに前記区域をカバーするような高度および方位で光学的な放射の前記光線をスキャンするステップと、
各点から反射された放射を検出するステップと、
検出器からデータを取得して、各点についての方向データ、飛程データ、および振幅データをコンパイルするために前記データを処理するステップと、
前記取得したデータを、ボクセルを規定するデータのブロックへとセグメント化するステップと、
精密な飛程値を生成するために、前記ボクセル内の前記取得した飛程データを平均化するステップと、
動きを識別するために、経時的にボクセル飛程値を比較するステップと、
動きが閾値を超える場合に、警告を生成するステップと
を含む、斜面の動きを監視する方法。 - 平均化する前記ステップが重み付け平均を含み、重み付け関数がシルクハット型、正規型、線形エッジ最小化型、非線形エッジ最小化型から選択される、請求項15に記載の方法。
- 前記取得したデータをセグメント化する前記ステップが、2つ以上のブロック中のいくつかの点からのデータを使用するステップを含む、請求項15に記載の方法。
- 隣接するボクセルからのデータを集めることによって、選択したボクセルをオーバーサンプリングするステップと、
前記選択したボクセルおよび隣接するボクセルをサブボクセルへと分割するステップと、
重み付け平均計算を使用して各サブボクセルについての平均飛程を決定するステップと、
各サブボクセルについての平均飛程を、以前のスキャンから計算されたそのサブボクセルについての平均飛程と比較するステップと、
すべてのサブボクセルについての中央値を決定するステップと、前記中央値を、前記選択したボクセルについての前記動きの値として表示するステップと
をさらに含む、請求項15に記載の方法。 - 各ボクセルについての平均振幅値を生成するために、前記取得した振幅データを平均化するステップをさらに含む、請求項15に記載の方法。
- 各ボクセルについての前記平均振幅値が、前記区域の画像の表示を生成するために、前記方法のさらなるステップで使用される、請求項19に記載の方法。
- 前記識別された動きが前記区域の前記画像上に表示される、請求項20に記載の方法。
- 前記表示を前記区域の写真または動画画像と位置合わせするステップをさらに含む、請求項20に記載の方法。
- 各ボクセルについての整合性計量値を計算するステップをさらに含む、請求項15に記載の方法。
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