CN105788124A - 非接触式监测系统及其方法 - Google Patents

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CN105788124A
CN105788124A CN201410798129.1A CN201410798129A CN105788124A CN 105788124 A CN105788124 A CN 105788124A CN 201410798129 A CN201410798129 A CN 201410798129A CN 105788124 A CN105788124 A CN 105788124A
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CN
China
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organism
module
control unit
monitoring system
infrared sensing
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CN201410798129.1A
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何建廷
郭彦良
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HTC Corp
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High Tech Computer Corp
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Abstract

本发明提供一种非接触式监测系统及其方法,该监测系统包括:一雷达检测模块,分别连接至一雷达天线以及一微控制单元,通过该雷达天线发射一雷达检测信号至一区域以及接收来自该区域的一雷达反射信号,且传送其至该微控制单元;一红外线感测模块,连接至该微控制单元,感测该区域内的一生物体的热源,以及传送一红外线感测信号至该微控制单元;该微控制单元,分别连接至该雷达检测模块、该红外线感测模块及一通信模块,接收及处理该雷达反射信号与该红外线感测信号,且传送一警报信号至该通信模块;以及该通信模块,分别连接至该微控制单元及一天线,接收该警报信号,且通过该天线将该警报信号传送至一远程监控端。

Description

非接触式监测系统及其方法
技术领域
本发明涉及动态监测及电子通信领域,特别是涉及一种将红外线(Infrared,IR)感测系统结合雷达检测系统,制作一种增强型的非接触式监测系统。
背景技术
由于在室温下,生物体会散发出热辐射,且生物体散发出的热辐射包含红外线感测系统所能检测的范围,而不同类型的红外线感测系统可感测各种生物体所散发出的热辐射,例如人体、动植物甚至机械装置所发出特定波长的红外线,藉此延伸出多种应用领域,在一般的生活中常见的应用包括通信、防盗、摄影以及感测人体或物体位置等感测用途。
在现有技术中,虽然有揭示利用红外线感测系统,来达到在一室内空间中,感测到人体所在位置的目的,但现有技术所使用的红外线感测系统大多是设计用于感测单一热源,当在一室内空间中具有二个以上的热源时,现有技术所使用的红外线感测系统就有可能发生误判的情形。例如,当一室内空间为浴室时,红外线感测系统不只会感测到属于人体的热辐射,同时也会感测到热水或是水蒸气所散发出的热辐射,当红外线感测系统处于具有多个热源的环境时,就会发生误判的情形;如此一来当使用者于浴室中发生意外时,红外线感测系统会将热水或是水蒸气所散发出的热辐射当成是人体所散发出的热辐射,因此就无法达到于第一时间感测到危急状况的目的。
另一方面,雷达检测系统是利用发射一雷达检测信号至一区域内,当区域内有一物体,并且物体呈现运动状态时,由物体表面反射回来的雷达反射信号会有变化,例如时间、相位等,因此雷达检测系统能有效检测到一区域内的物体是否有运动变化且不受热源的影响。
在现有技术中,虽然有揭示利用雷达检测系统,来达到在一室内空间中检测到人体是否有动作变化的目的,但现有技术是只使用雷达电波反射的反射距离来判断人体是否发生动作变化,如此一来难免会因为外物的影响而产生距离误判,进一步造成发出错误警报或是无法在第一时间发出警报来通知检测到危急状况的目的。
因此,对于非接触式监测系统而言,如果能将红外线感测系统结合雷达检测系统,制作一种同时利用红外线感测系统及雷达检测系统来感测生物体的位置及生物体的运动变化,避免单纯使用红外线感测系统或是雷达检测系统所发生的误判情形,并且进一步利用雷达检测系统来检测生物体生命特征信息的非接触式监测系统,乃是待解决的问题。
发明内容
鉴于上述现有技术的缺点,本发明要解决的技术问题是,提供一种非接触式监测系统,包括:一雷达检测模块,分别连接至一雷达天线以及一微控制单元,通过该雷达天线发射一雷达检测信号至一区域,以及通过该雷达天线接收来自该区域的一雷达反射信号,且传送该雷达反射信号至该微控制单元;一红外线感测模块,连接至该微控制单元,感测该区域内的一生物体的热源,以及传送一红外线感测信号至该微控制单元;该微控制单元,分别连接至该雷达检测模块、该红外线感测模块及一通信模块,接收及处理该雷达检测模块传送的该雷达反射信号与该红外线感测模块传送的该红外线感测信号,且传送一警报信号至该通信模块,其中该通信模块包括一收发器以及一基频处理电路;以及该通信模块,分别连接至该微控制单元及一天线,接收该微控制单元传送的该警报信号,且通过该天线将该警报信号传送至一远程监控端。
优选地,该雷达检测模块或该红外线感测模块其中的一个监测到该生物体发生一紧急情况后,该微控制单元传送该警报信号至该通信模块,且该微控制单元启动该雷达检测模块检测该生物体的一生命特征信息。
优选地,该生命特征信息通过该通信模块以有线或无线方式传送至该远程监控端。
优选地,该生命特征信息包括该生物体的呼吸时胸腔的起伏及该生物体的心脏跳动的心律。
优选地,该紧急情况为该生物体的跌倒及该生物体的异常动作。
优选地,该生物体为一人体、一动物体及其他具有热辐射的生物体中的一个。
优选地,该区域为浴室、厕所、厨房及其他区域空间中的一个。
优选地,该远程监控端为智能型手机、医院、照护中心及其他设施或设备中的一个。
根据本发明的实施例,本发明的非接触式监测系统进一步包括:至少一麦克风,连接至一音频编码/解码器,且接收该生物体发出的一第一语音信号;一扬声器,连接至该音频编码/解码器,且播放由该远程监控端所传送的一第二语音信号;一音频编码/解码器,分别连接至该至少一麦克风、该扬声器、该微控制单元及一电源模块,且编码该第一语音信号及解码该第二语音信号;以及一电源模块,分别连接至该雷达检测模块、该红外线感测模块、该微控制单元、该通信模块及该音频编码/解码器,且提供电源至该非接触式监控系统及该音频编码/解码器;其中该通信模块通过该天线传送该第一语音信号至该远程监控端,且该通信模块通过该天线接收该远程监控端所传送的该第二语音信号。
优选地,该通信模块以有线或无线方式传送该警报信号与该第一语音信号至该远程监控端。
优选地,该通信模块以有线或无线方式接收该远程监控端所传送的该第二语音信号。
优选地,该电源模块包括一交流电/直流电转换器,将该电源模块直接连接至一交流电源。
优选地,该电源模块为一可充电电池。
此外,根据本发明的另一实施例,本发明还提供一种非接触式监测方法,包括以下步骤:启动一红外线感测模块并开启一非接触式监测系统的一红外线感测功能及感测在一区域中是否具有一生物体;该红外线感测模块传送一红外线感测信号至该非接触式监测系统的一微控制单元,利用该微控制单元判断在该区域中是否具有该生物体,其中若该微控制单元判断在区域中不具有该生物体,则返回上一步骤,若该微控制单元判断在该区域中具有该生物体,则进行下一步骤;启动该红外线感测模块及一雷达检测模块并开启该非接触式监测系统的一雷达检测功能及该红外线感测功能,且监测在该区域中该生物体的运动;该雷达检测模块或该红外线感测模块其中的一个监测到该生物体发生一紧急情况,则进行下一步骤;利用该非接触式监测系统的该微控制单元及一通信模块发送一警报信号至一远程监控端,并同时启动至少一麦克风以及一扬声器,以进行该生物体与该远程监控端的双向语音通信;以及利用该雷达检测模块检测该生物体的一生命特征信息,且利用该通信模块传送该生命特征信息至该远程监控端。
优选地,该生命特征信息包括该生物体的呼吸时胸腔的起伏及该生物体的心脏跳动的心律。
优选地,该紧急情况为该生物体跌倒及该生物体的异常动作。
优选地,该生物体为一人体、一动物体及其他具有热辐射的物体中的一个。
优选地,该区域为浴室、厕所、厨房等其他区域空间中的一个。
优选地,该远程监控端为智能型手机、医院、照护中心等其他设施或设备中的一个。
附图说明
本发明的其它目的、优点与创新特征将可由以下本发明的详细示例连同附图而得知,附图中:
图1示出了说明本发明的非接触式监测系统的方块图;
图2示出了本发明的非接触式监测系统更详尽的方块图;
图3示出了利用本发明的非接触式监测系统的操作方块图;以及
图4示出了说明本发明图2的操作流程图。
附图符号说明
1、2非接触式监测系统
11雷达检测模块
12雷达天线
13红外线感测模块
14微控制单元
15通信模块
16天线
20区域
201生物体
202非接触式监测装置
21麦克风
22音频编码/解码器
23扬声器
24电源模块
25远程监控端
30云端网路
S41-S46步骤
S1雷达检测信号
S2、S3雷达反射信号
S4红外线感测信号
S5、S6警报信号
S7-S12语音信号
具体实施方式
图1示出了说明本发明的非接触式监测系统的方块图。请参照图1,本发明的非接触式监测系统1包括一雷达检测模块11、一雷达天线12、一红外线感测模块13、一微控制单元(MicroControlUnit,MCU)14、一通信模块15以及一天线16。雷达检测模块11分别连接至雷达天线12以及微控制单元14,雷达检测模块11可利用雷达天线12发射一雷达检测信号S1至一区域20内,接着雷达天线12接收到来自区域20内的一雷达反射信号S2,雷达检测模块11接收到雷达反射信号S2后,会将雷达反射信号S2作转换,之后传送一雷达反射信号S3至MCU14。红外线感测模块13是连接至微控制单元14,红外线感测模块13可以感测在区域20内的一生物体热源信息,在本发明第一实施例中,区域20内的生物体可以为人体,在其它实施例中,区域20内的生物体可以为动物或其他具有热辐射的生物体,之后红外线感测模块13传送一红外线感测信号S4至MCU14。MCU14分别连接至雷达检测模块11、红外线感测模块13及通信模块15,MCU14可接收到雷达检测模块11传送的雷达反射信号S3以及红外线感测模块13传送的红外线感测信号S4,接着MCU14会处理及分析雷达反射信号S3及红外线感测信号S4,假如雷达检测模块11或红外线感测模块13其中的一个监测到生物体发生一紧急情况,例如生物体跌倒等紧急状况,之后MCU14会传送一警报信号S5至通信模块15,其中通信模块包括一收发器以及一基频处理电路(未显示于图1中)。通信模块15分别连接至MCU14及天线16,通信模块15可接收到MCU14所发出的警报信号S5,通信模块15将警报信号S5转换成警报信号S6,警报信号S6为通信模块15可发送的信号格式,之后通信模块15通过天线16,以有线或无线方式将警报信号S6传送至一远程监控端(未显示于图1中),使远程监控端(未显示于图1中)于第一时间得知于区域20内发生一生物体的紧急状况,让远程监控端(未显示于图1中)于第一时间内做出相应的处理动作。
图2示出了本发明的非接触式监测系统更详尽的方块图。请参照图2,本发明第一实施例的非接触式监测系统2除了包括原本的非接触式监测系统1外,进一步包括一麦克风21、一音频编码/解码器22、一扬声器23以及一电源模块24。麦克风21是连接至音频编码/解码器22,麦克风21可以接收到发生紧急状况的生物体所发出的语音信号;音频编码/解码器22分别连接至麦克风21、扬声器23、微控制单元14及电源模块24,音频编码/解码器22可以对语音信号进行编码/解码;扬声器23是连接至音频编码/解码器22,扬声器23可以播放远程监控端25所传送的语音信号;电源模块24分别连接至雷达检测模块11、红外线感测模块13、微控制单元14、通信模块15及音频编码/解码器22,电源模块24可以供应电源至非接触式监测系统1及音频编码/解码器22。在本发明第一实施例中,非接触式监测系统2所使用的麦克风21数量为一个,在本发明其他实施例中,麦克风21的数量可为一个以上,可接收使用者于区域20内的各地方所发出的语音信号。此外,在本发明其他实施例中,电源模块24包括一交流电/直流电(AC/DC)转换器(未显示于图2中),交流电/直流电(AC/DC)转换器(未显示于图2中)可让电源模块24直接连接至一交流电源;而在另一实施例中,电源模块24可为一可充电电池。
当本发明第一实施例的非接触式监测系统2检测到生物体发生一紧急状况时(例如生物体发生跌倒动作),非接触式监测系统2会启动麦克风21来接收发生紧急状况的生物体所发出的语音信号S7,接着语音信号S7经过音频编码/解码器22进行编码,接着音频编码/解码器22传送一编码后的语音信号S8,之后语音信号S8经过MCU14传送至通信模块15,通信模块15将语音信号S8转换成语音信号S9,语音信号S9为通信模块15可发送的信号格式,最后通信模块15通过天线16,以有线或无线方式将语音信号S9传送至远程监控端25。当远程监控端25接收到语音信号S9之后,远程监控端25会发出另一组语音信号S10,语音信号S10用以让远程监控端25确认发生紧急状况的生物体是否处于拥有清楚意识的情况,假如发生紧急状况的生物体对语音信号S10没有做出任何回应,代表发生紧急状况的生物体是处于较严重的状态,需要即时做处理。远程监控端25所发出的语音信号S10会以有线或无线方式传送至天线16,接着天线16将语音信号S10传送至通信模块15,通信模块15将语音信号S10转换成语音信号S11,语音信号S11为非接触式监测系统2内部信号传递的格式,之后通信模块15经由MUC14将语音信号S11传送至音频编码/解码器22进行解码,再来音频编码/解码器22传送一解码后的语音信号S12,最后语音信号S12由音频编码/解码器22传送至扬声器23,并由扬声器23播放出语音信号S12。
图3示出了利用本发明的非接触式监测系统的操作方块图。请参照图2以及图3,在区域20内有安装一非接触式监测装置202,非接触式监测装置202内安装有本发明第一实施例的非接触式监测系统2,在本发明第一实施例中,设定区域20为一浴室,而在其它实施例中,区域20可为其他的区域空间,例如厨房、客厅、厕所、卧室等其他区域空间。当一生物体201进入到区域20内后,非接触式监测系统2的红外线感测模块13可感测到生物体201所散发出的热辐射,接着发送一红外线感测信号S4至MCU14,当MCU14接收到红外线感测信号S4后,会启动雷达检测模块11及红外线感测模块13开始监测生物体201的运动。在本发明第一实施例的操作方式中,区域20内的生物体201可以为人体,在其它实施例中,区域20内的生物体201可以为动物或其他具有热辐射生物体。开始监测生物体201的运动后,雷达检测模块11会将接收到的雷达反射信号S2作转换,之后传送一雷达反射信号S3至MCU14,同样地,红外线感测模块13会将感测到的红外线感测信号S4传送至MCU14,当雷达检测模块11或红外线感测模块13其中的一个监测到生物体201发生一紧急情况,MCU14会由雷达反射信号S3或红外线感测信号S4分析出一紧急情况,例如生物体201在区域20内跌倒,接着MCU14会发送一警报信号S5至通信模块15,通信模块15将警报信号S5转换成警报信号S6,警报信号S6为通信模块15可发送的信号格式,接着通信模块15会通过天线16将警报信号S6经由云端网路30传送至远程监控端25;同时MCU14会启动语音通信,让麦克风21可以接收到生物体201所传送的语音信号S7,接着语音信号S7经过音频编码/解码器22进行编码,接着音频编码/解码器22传送一编码后的语音信号S8,之后再经过MCU14传送至通信模块15,当通信模块15接收到语音信号S8之后,通信模块15将语音信号S8转换成语音信号S9,语音信号S9为通信模块15可发送的信号格式,最后同样会通过天线16将语音信号S9经由云端网路30传送至远程监控端25,在本发明第一实施例中,远程监控端25为一智能型手机,而在其它实施例中,远程监控端25可为一照护中心、医院等其他设施或设备。再者,因为本发明第一实施例的非接触式监测系统2是结合雷达检测模块11及红外线感测模块13,因此假如生物体201在浴室内跌倒时,并不会因为热水或是水蒸气所散发出的热辐射而发生误判的情形;此外,非接触式监测系统2是结合雷达检测模块11及红外线感测模块13来检测生物体201的位置及生物体201的运动情形,因此可避免单纯利用雷达检测系统所造成的误判情形。
当MCU14由雷达反射信号S3或红外线感测信号S4分析出一紧急情况后,MCU14会启动雷达检测模块11开始进行生物体201的生命特征信息检测,生物体201的生命特征信息检测包括大动作及小动作的检测,例如生物体201在呼吸时胸腔的起伏检测,或是心脏跳动的小幅度心律检测,借以利用生物体201的生命特征信息来判断紧急情况对于生物体201的危害程度,并同时将生物体201的生命特征信息检测结果通过通信模块15传送至远程监控端25,让远程监控端25能够即时知道生物体201的生命情况。
在本发明第一实施例中,远程监控端25接收到非接触式监测系统2所传送的警报信号S6或是语音信号S9后,远程监控端25可发出一语音信号S10,并同样通过云端网路30传送至非接触式监测系统2,非接触式监测系统2的天线16可接收到语音信号S10,接着天线16将语音信号S10传送至通信模块15,通信模块15将语音信号S10转换成语音信号S11,语音信号S11为非接触式系统2内部信号传递的格式,之后通信模块15经由MUC14传送将语音信号S11传送至音频编码/解码器22进行解码,之后音频编码/解码器22传送一解码后的语音信号S12至扬声器23,最后扬声器23可以播放语音信号S12,达成远程监控端25及生物体201的双向语音通信;在本发明第一实施例中,云端网路30可以利用有线或无线方式来达到传送警报信号S6、语音信号S9及语音信号S10的目的。
本发明的非接触式监测系统2是结合雷达检测模块11及红外线感测模块13来进行生物体201的监测,并利用语音信号S9、语音信号S10来进行远程监控端25与生物体201的双向语音通信,因此在远程监控端25,不需要再设置一屏幕来达到监测生物体201的目的,换言之,本发明的非接触式监测系统2可以保护生物体201的隐私权,适合用于一些需要保护生物体201隐私的场所,例如浴室、厕所或卧室;此外,本发明的非接触式监测系统2不需要配戴在生物体201身上,因此在使用上具有便利性与舒适性。
本发明还提供一种非接触式监测方法,图4示出了说明本发明图2的操作流程图。请参照图2、图3及图4,本发明的非接触式监测方法包括步骤S41至步骤S46,于步骤S41中,本发明的非接触式监测系统2安装于非接触式监测装置202中,之后会启动红外线感测模块13来开启非接触式监测系统2的红外线感测功能并感测在区域20中是否有一生物体201。于步骤S42中,红外线感测模块13传送一红外线感测信号S3至非接触式监测系统的微控制单元14,利用微控制单元14判断在区域20中是否具有生物体201,若微控制单元14判断在区域20中不具有生物体201,会返回步骤S41重新进行检测,若微控制单元14判断在区域20中具有生物体201,则会进行步骤S43。于步骤S43中,启动雷达检测模块11来开启非接触式监测系统2的雷达检测功能及启动红外线感测模块13来开启非接触式监测系统2的红外线感测功能,并监测在区域20中的生物体201的运动。于步骤S44中,雷达检测模块11或红外线感测模块13其中的一个监测到生物体201发生一紧急情况,接着会进入步骤S45。于步骤S45中,当紧急情况被雷达检测模块11或红外线感测模块13其中的一个监测到时,非接触式监测系统2会利用MCU14及通信模块15发送一警报信号S6至一远程监控端25,并同时启动麦克风21以及扬声器23以进行生物体201及远程监控端25的双向语音通信,最后会进入步骤S46。于步骤S46中,在紧急情况发生之后,非接触式监测系统2会利用雷达检测模块11进行生物体201的生命特征信息检测,例如生物体201在呼吸时胸腔的起伏检测,或是心脏跳动的心律检测,同时通过通信模块15将检测结果传送至远程监控端25,让远程监控端25能够即时知道生物体201的生命情况。
本发明的非接触式监测方法是结合雷达检测模块11及红外线感测模块13,因此假如生物体201在区域20(例如浴室)内跌倒时,并不会因为热水或是水蒸气所散发出的热辐射而发生误判的情形;此外,本发明的非接触式监测方法是结合雷达检测模块11及红外线感测模块13来检测生物体201的位置及生物体201的运动情形,因此可避免单纯利用雷达检测系统所造成的误判情形。
在说明本发明的代表性示例时,本说明书已经提出操作本发明的该方法作为一特定顺序的步骤,但是该方法不应限于所述的这些特定的步骤顺序。如本领域技术人员将可了解,其它的步骤顺序亦为可行。因此,在本说明书中所提出的特定顺序的步骤不应被视为对于本发明的保护范围的限制。此外,关于本发明的方法的保护范围不应限于上述所提出顺序中的步骤,本领域技术人员可了解这些顺序可以改变,且仍维持在本发明的精神及范围内。
本领域技术人员应即了解可对上述各项示例进行变化,而不致悖离其广义的发明性概念。因此,应了解本发明并不限于上述的特定示例,而不脱离本发明权利要求所定义的本发明精神及范围内的修饰。

Claims (19)

1.一种非接触式监测系统,包括:
一雷达检测模块,分别连接至一雷达天线以及一微控制单元,通过该雷达天线发射一雷达检测信号至一区域,以及通过该雷达天线接收来自该区域的一雷达反射信号,且传送该雷达反射信号至该微控制单元;
一红外线感测模块,连接至该微控制单元,感测该区域内的一生物体的热源,以及传送一红外线感测信号至该微控制单元;
该微控制单元,分别连接至该雷达检测模块、该红外线感测模块及一通信模块,接收及处理该雷达检测模块传送的该雷达反射信号与该红外线感测模块传送的该红外线感测信号,且传送一警报信号至该通信模块;以及
该通信模块,分别连接至该微控制单元及一天线,接收该微控制单元传送的该警报信号,且通过该天线将该警报信号传送至一远程监控端。
2.根据权利要求1所述的非接触式监测系统,其中该雷达检测模块或该红外线感测模块其中的一个监测到该生物体发生一紧急情况后,该微控制单元传送该警报信号至该通信模块,且该微控制单元启动该雷达检测模块检测该生物体的一生命特征信息。
3.根据权利要求2所述的非接触式监测系统,其中该生命特征信息通过该通信模块以有线或无线方式传送至该远程监控端。
4.根据权利要求2所述的非接触式监测系统,其中该生命特征信息包括该生物体的呼吸时胸腔的起伏及该生物体的心脏跳动的心律。
5.根据权利要求2所述的非接触式监测系统,其中该紧急情况为该生物体的跌倒及该生物体的异常动作。
6.根据权利要求1所述的非接触式监测系统,其中该生物体为一人体、一动物体及其他具有热辐射的生物体中的一个。
7.根据权利要求1所述的非接触式监测系统,其中该区域为浴室、厕所、厨房及其他区域空间中的一个。
8.根据权利要求1所述的非接触式监测系统,其中该远程监控端为智能型手机、医院、照护中心及其他设施或设备中的一个。
9.根据权利要求1所述的非接触式监测系统,进一步包括:
至少一麦克风,连接至一音频编码/解码器,用以接收该生物体发出的一第一语音信号;
一扬声器,连接至该音频编码/解码器,用以播放由该远程监控端所传送的一第二语音信号;
该音频编码/解码器,分别连接至该至少一麦克风、该扬声器、该微控制单元及一电源模块,且编码该第一语音信号及解码该第二语音信号;以及
该电源模块,分别连接至该雷达检测模块、该红外线感测模块、该微控制单元、该通信模块及该音频编码/解码器,且提供电源至该非接触式监控系统及该音频编码/解码器;
其中该通信模块通过该天线传送该第一语音信号至该远程监控端,且该通信模块通过该天线接收该远程监控端所传送的该第二语音信号。
10.根据权利要求1或9所述的非接触式监测系统,其中该通信模块以有线或无线方式传送该警报信号与该第一语音信号至该远程监控端。
11.根据权利要求1或9所述的非接触式监测系统,其中该通信模块以有线或无线方式接收该远程监控端所传送的该第二语音信号。
12.根据权利要求9所述的非接触式监测系统,其中该电源模块包括一交流电/直流电转换器,将该电源模块直接连接至一交流电源。
13.根据权利要求9所述的非接触式监测系统,其中该电源模块为一可充电电池。
14.一种非接触式监测方法,包括以下步骤:
启动一红外线感测模块并开启一非接触式监测系统的一红外线感测功能及感测在一区域中是否具有一生物体;
该红外线感测模块传送一红外线感测信号至该非接触式监测系统的一微控制单元,利用该微控制单元判断在该区域中是否具有该生物体,其中若该微控制单元判断在区域中不具有该生物体,则返回上一步骤,若该微控制单元判断在该区域中具有该生物体,则进行下一步骤;
启动该红外线感测模块及一雷达检测模块并开启该非接触式监测系统的一雷达检测功能及该红外线感测功能,且监测在该区域中该生物体的运动;
该雷达检测模块或该红外线感测模块其中的一个监测到该生物体发生一紧急情况,则进行下一步骤;
利用该非接触式监测系统的该微控制单元及一通信模块发送一警报信号至一远程监控端,并同时启动至少一麦克风以及一扬声器,以进行该生物体与该远程监控端的双向语音通信;以及
利用该雷达检测模块检测该生物体的一生命特征信息,且利用该通信模块传送该生命特征信息至该远程监控端。
15.根据权利要求14所述的非接触式监测方法,其中该生命特征信息包括该生物体的呼吸时胸腔的起伏及该生物体的心脏跳动的心律。
16.根据权利要求14所述的非接触式监测方法,其中该紧急情况为该生物体跌倒及该生物体的异常动作。
17.根据权利要求14所述的非接触式监测方法,其中该生物体为一人体、一动物体及其他具有热辐射的物体中的一个。
18.根据权利要求14所述的非接触式监测方法,其中该区域为浴室、厕所、厨房及其他区域空间中的一个。
19.根据权利要求14所述的非接触式监测方法,其中该远程监控端为智能型手机、医院、照护中心及其他设施或设备中的一个。
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