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CN115376257A - 一种自主识别活体侵入的方法及系统 - Google Patents

一种自主识别活体侵入的方法及系统 Download PDF

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CN115376257A
CN115376257A CN202210994308.7A CN202210994308A CN115376257A CN 115376257 A CN115376257 A CN 115376257A CN 202210994308 A CN202210994308 A CN 202210994308A CN 115376257 A CN115376257 A CN 115376257A
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monitoring node
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曾发喜
曾建勇
梅宝乐
李燕
张勇
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Hangzhou Guoxun Robot Technology Co ltd
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Hangzhou Guoxun Robot Technology Co ltd
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Abstract

本发明公开一种自主识别活体侵入的方法及系统,方法包括以下步骤:S1、在主控终端的信号范围内分散设置多个监测节点;S2、主控终端控制各个监测节点发出可见光信号;S3、各个监测节点对其发出的可见光信号的波动进行实时分析,判断在可见光信号范围内是否有活体侵入;S4、若存在活体侵入,对应的监测节点控制摄像头开启摄像监控;S5、主控终端通过NB‑IOT低速率窄带物联网通信技术将所对应监测节点的监控画面发送给用户终端,以报警形式提醒用户。本发明通过可见光技术实现了自主识别活体侵入,在出现活体侵入时能及时发送信息到用户终端提醒用户,适用于工业巡检,可大大提高工业安全性。

Description

一种自主识别活体侵入的方法及系统
技术领域
本发明涉及工业巡检领域,具体涉及一种自主识别活体侵入的方法及系统。
背景技术
随着工业巡检的安全防范需求日趋紧迫,传统的安防系统是通过在每个角落安装摄像头,通过实时监控摄像画面来掌握入侵情况,当用户不在监控画面时刻,若发生入侵,则无法及时发现入侵情况。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种自主识别活体侵入的方法及系统。
本发明的技术方案如下:
提供一种自主识别活体侵入的方法,包括以下步骤:
S1、在主控终端的信号范围内分散设置多个监测节点;
S2、主控终端控制各个监测节点发出可见光信号;
S3、各个监测节点对其发出的可见光信号的波动进行实时分析,判断在可见光信号范围内是否有活体侵入;
S4、若存在活体侵入,对应的监测节点控制摄像头开启摄像监控;
S5、主控终端通过NB-IOT低速率窄带物联网通信技术将所对应监测节点的监控画面发送给用户终端,以报警形式提醒用户。
步骤S1中,主控终端通过无线通信连接各个监测节点。
步骤S1中,各个监测节点设置在不同空间内。
各个监测节点的可见光信号覆盖所处空间。
步骤S3中,若监测节点所发出的可见光信号处于平稳状态,则监测节点的可见光信号范围内没有活体侵入,若监测节点所发出的可见光信号出现明显波动,则监测节点的可见光信号范围内存在活体侵入。
步骤S4中,所述摄像头采用红外摄像头,通过红外摄像头视觉跟踪所侵入的活体。
步骤S5中,用户终端安装有自主识别活体侵入APP。
提供一种自主识别活体侵入系统,该系统依次通过NB-IOT基站和服务器与用户终端连接,其包括主控终端和多个节点终端,多个节点终端分散设置,使每个节点终端设置在不同空间内,所述主控终端包括NB-IOT芯片、WIFI模块和存储器,所述WIFI模块设有网络接口,所述NB-IOT芯片通过WIFI模块与多个节点终端无线连接,所述存储器与NB-IOT芯片双向连接,所述节点终端包括处理器、信号光源、可见光信号采集模块、红外摄像头和无线通信模块,所述信号光源、无线通信模块分别与处理器的信号输出端连接,所述可见光信号采集模块与处理器的信号输入端连接,所述红外摄像头与处理器双向连接,所述主控终端通过第一供电电路供电,每个节点终端通过第二供电电路供电。
进一步的,所述第一供电电路包括第一蓄电池和第一供电管理模块,所述第一蓄电池通过第一供电管理模块与主控终端连接,所述第一蓄电池可接入市电进行充电。
进一步的,所述第二供电电路包括第二蓄电池、第二供电管理模块和睡眠激活检测模块,所述第二蓄电池通过第二供电管理模块与节点终端连接,所述第二蓄电池可接入市电进行充电,所述睡眠激活检测模块与第二供电管理模块连接,以使节点终端在工作时才被激活,平时处于睡眠状态。
相对于现有技术,本发明的有益效果在于:本发明适用于工业巡检,通过在不同的空间区域内设置多个监测节点,多个监测节点由一主控终端进行控制,主控终端可生成WIFI局域网,在其信号范围内接入多个监测节点,监测节点通过可见光技术感应其监测区域内是否有活体侵入,若感应到活体侵入,则控制对应的红外摄像头视觉跟踪所侵入的活体,同时将监控画面发送给用户终端,以报警形式提醒用户。此外,主控终端采用的是NB-IOT芯片加NB-IOT基站的模式代替了传统网关设备加基站的模式,由于NB-IOT芯片部署在监控现场的终端上,不需要单独部署,而且NB-IoT芯片的体积远小于网关设备,因此减小了占用空间,同时NB-IoT芯片的设计,相较于网关设备极大地降低了功耗,也避免了网关设备由于软硬件均存在MCU和通讯模组2个故障入口而带来的易出错的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明提供的一种自主识别活体侵入系统的连接示意图
图2为本发明提供的一种自主识别活体侵入系统的系统框图;
图3为本发明提供的一种自主识别活体侵入系统的应用场景图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
为了说明本发明所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。
实施例
请参阅图1~3,本实施例提供一种自主识别活体侵入系统,该系统依次通过NB-IOT基站和服务器与用户终端连接,NB-IOT芯片加NB-IOT基站的模式可代替传统网关设备加基站的模式,NB-IOT芯片四部署在监控现场的一个终端上,无需单独部署,且NB-IoT芯片的体积要远小于网关设备,从而减小了占用空间,同时NB-IoT芯片的设计,相较于网关设备极大地降低了功耗,也避免了网关设备由于软硬件均存在MCU和通讯模组2个故障入口而带来的易出错的问题。具体的,该自主识别活体侵入系统包括主控终端和多个节点终端,多个节点终端分散设置,使每个节点终端设置在不同空间内。其中,主控终端包括NB-IOT芯片、WIFI模块和存储器,WIFI模块设有网络接口,NB-IOT芯片通过WIFI模块与多个节点终端无线连接,存储器与NB-IOT芯片双向连接,存储器可用于存储监控摄像,主控终端通过第一供电电路供电,第一供电电路包括第一蓄电池和第一供电管理模块,第一蓄电池通过第一供电管理模块与主控终端连接,第一蓄电池可接入市电进行充电;节点终端包括处理器1、信号光源2、可见光信号采集模块3、红外摄像头4和无线通信模块,信号光源2、无线通信模块分别与处理器1的信号输出端连接,可见光信号采集模块3与处理器1的信号输入端连接,红外摄像头4与处理器1双向连接,信号光源2用于发出可见光信号,可见光信号采集模块3用于采集可见光信号至处理器1进行分析,红外摄像头4可实现视觉跟踪,每个节点终端通过第二供电电路供电,第二供电电路包括第二蓄电池、第二供电管理模块和睡眠激活检测模块,第二蓄电池通过第二供电管理模块与节点终端连接,第二蓄电池可接入市电进行充电,睡眠激活检测模块与第二供电管理模块连接,以使节点终端在工作时才被激活,平时处于睡眠状态,其激活方式可根据用户外出时间段进行定时,从而在用户外出时激活节点终端进行监控工作。
该系统的自主识别活体侵入方法,包括以下步骤:
S1、在主控终端的无线信号范围内分散设置多个监测节点,各个监测节点设置在不同空间内,且各个监测节点的可见光信号覆盖所处空间;
S2、主控终端控制各个监测节点发出可见光信号;
S3、各个监测节点对其发出的可见光信号的波动进行实时分析,判断在可见光信号范围内是否有活体侵入;
若监测节点所发出的可见光信号处于平稳状态,则监测节点的可见光信号范围内没有活体侵入,若监测节点所发出的可见光信号出现明显波动,则监测节点的可见光信号范围内存在活体侵入;
S4、若存在活体侵入,对应的监测节点控制红外摄像头4开启摄像监控,通过视觉跟踪所侵入的活体;
S5、主控终端通过NB-IOT低速率窄带物联网通信技术将所对应监测节点的监控画面发送给用户终端,以报警形式提醒用户;
其中,用户终端安装有自主识别活体侵入APP,通过该自主识别活体侵入APP接收报警信息。
通过在不同的空间区域内设置多个监测节点,多个监测节点由一主控终端进行控制,主控终端可生成WIFI局域网,在其信号范围内接入多个监测节点,监测节点通过可见光技术实现了自主识别活体侵入,在出现活体侵入时能及时发送信息到用户终端提醒用户,适用于工业巡检,可大大提高工业安全性。
以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种自主识别活体侵入的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、在主控终端的信号范围内分散设置多个监测节点;
S2、主控终端控制各个监测节点发出可见光信号;
S3、各个监测节点对其发出的可见光信号的波动进行实时分析,判断在可见光信号范围内是否有活体侵入;
S4、若存在活体侵入,对应的监测节点控制摄像头开启摄像监控;
S5、主控终端通过NB-IOT低速率窄带物联网通信技术将所对应监测节点的监控画面发送给用户终端,以报警形式提醒用户。
2.根据权利要求1所述的一种自主识别活体侵入的方法,其特征在于,步骤S1中,主控终端通过无线通信连接各个监测节点。
3.根据权利要求1所述的一种自主识别活体侵入的方法,其特征在于,步骤S1中,各个监测节点设置在不同空间内。
4.根据权利要求3所述的一种自主识别活体侵入的方法,其特征在于,各个监测节点的可见光信号覆盖所处空间。
5.根据权利要求1所述的一种自主识别活体侵入的方法,其特征在于,步骤S3中,若监测节点所发出的可见光信号处于平稳状态,则监测节点的可见光信号范围内没有活体侵入,若监测节点所发出的可见光信号出现明显波动,则监测节点的可见光信号范围内存在活体侵入。
6.根据权利要求1所述的一种自主识别活体侵入的方法,其特征在于,步骤S4中,所述摄像头采用红外摄像头,通过红外摄像头视觉跟踪所侵入的活体。
7.根据权利要求1所述的一种自主识别活体侵入的方法,其特征在于,步骤S5中,用户终端安装有自主识别活体侵入APP。
8.一种自主识别活体侵入系统,其特征在于,该系统依次通过NB-IOT基站和服务器与用户终端连接,其包括主控终端和多个节点终端,多个节点终端分散设置,使每个节点终端设置在不同空间内,所述主控终端包括NB-IOT芯片、WIFI模块和存储器,所述WIFI模块设有网络接口,所述NB-IOT芯片通过WIFI模块与多个节点终端无线连接,所述存储器与NB-IOT芯片双向连接,所述节点终端包括处理器、信号光源、可见光信号采集模块、红外摄像头和无线通信模块,所述信号光源、无线通信模块分别与处理器的信号输出端连接,所述可见光信号采集模块与处理器的信号输入端连接,所述红外摄像头与处理器双向连接,所述主控终端通过第一供电电路供电,每个节点终端通过第二供电电路供电。
9.根据权利要求8所述的一种自主识别活体侵入系统,其特征在于,所述第一供电电路包括第一蓄电池和第一供电管理模块,所述第一蓄电池通过第一供电管理模块与主控终端连接,所述第一蓄电池可接入市电进行充电。
10.根据权利要求8所述的一种自主识别活体侵入系统,其特征在于,所述第二供电电路包括第二蓄电池、第二供电管理模块和睡眠激活检测模块,所述第二蓄电池通过第二供电管理模块与节点终端连接,所述第二蓄电池可接入市电进行充电,所述睡眠激活检测模块与第二供电管理模块连接,以使节点终端在工作时才被激活,平时处于睡眠状态。
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