CN106132290A - 监视设备和监视系统 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种将被穿戴在人上的监视设备,其中监视设备具有至少一个数据处理单元、至少一个发射器和/或接收器单元以及至少一个加速度传感器,并且另外监视设备可被连接到至少一个传感器以用于记录测量出的值,其中数据处理单元具有至少两个操作模式,一个是“基本模式”(G)并且另一个是“基站模式”(B),其中:a)在“基本模式”(G)中,加速度传感器(2)和/或至少一个传感器的测量出的值被监视,测量出的值在人上和/或在人的装备上,b)在“基站模式”(B)中,测量出的值可以被“基本模式”(G)中的至少一个其他但是兼容的监视设备处理。本发明还涉及一种具有显示器的监视设备,显示器可利用加速度传感器的信号而被控制,特别地被开启和关闭。另外,本发明涉及一种监视系统。

Description

监视设备和监视系统
本申请要求在2014年3月25日提交的序号为10 2014 104 131.3的德国专利申请的优先权,其内容通过引用而被结合于此。
技术领域
本发明涉及监视设备和系统。
背景技术
在工作生活的各种部门中,对人的健康有害的活动被执行。这些部门例如包括消防员、工业潜水员、援救小组、灾区或工业设备中的应急小组的工作。为了使针对这些组的人的风险最小化,监视设备被使用。
气体传感器形式的监视设备例如提早检测针对人的风险情况并且它们将其传达给人或者还传达给另一监视人或者传达给监视系统。因此如有必要可以发起救援操作。
在WO 01/08752 A1中,对应的系统被描述,其中具有单独基站的人是先决条件。基站被实现为PC、膝上型计算机或者平板计算机。
发明内容
概括而言,一个实施例提供了一种将被穿戴在人上的监视设备,其中该监视设备包括至少一个数据处理单元、至少一个发射器和/或接收器单元以及至少一个加速度传感器;另外该监视设备可被连接到至少一个传感器以用于记录测量出的值,其特征在于数据处理单元(2)至少具有“基本模式”(G)和“基站模式”(B)作为操作模式,其中:a)在“基本模式”(G)中,加速度传感器(2)和/或至少一个传感器(20)的测量出的值被监视,所述测量出的值在人上、在人的周围环境中和/或在人的装备上被测量,b)在“基站模式”(B)中下,测量出的值可被“基本模式”(G)中的至少一个其他但是兼容的监视设备(1)处理。
另一实施例提供了一种将被人穿戴的监视设备,其中该监视设备包括至少一个数据处理单元、至少一个发射器和/或接收器单元以及至少一个加速度传感器,并且另外该监视设备可被连接到至少一个传感器以用于记录测量出的值,其特征在于显示器(5)可通过至少一个加速度传感器(4)的信号被控制,特别是可通过至少一个加速度传感器(4)的信号而被开启或关闭。
附加实施例提供了一种移动监视设备,包括:至少一个发射器;至少一个接收器;至少一个传感器;以及至少一个处理单元,其与至少一个发射器、至少一个接收器和至少一个传感器操作地连接;其中至少一个处理单元根据设定将移动监视设备设置为基本模式和基站模式之一。
另一实施例提供了一种监视系统,包括:多个移动监视设备;该多个移动监视设备中的一个移动监视设备被设置为基站模式;该多个移动监视设备中的每个剩余设备被设置为基本模式;该多个移动监视设备中的被设置为基站模式的该一个移动监视设备从该多个移动监视设备中的被设置为基本模式的每个剩余设备接收数据并且向该多个移动监视设备中的被设置为基本模式的每个剩余设备发出命令;其中该多个移动监视设备中的每个剩余设备可被配置为被设置为基站模式;并且其中该多个移动监视设备中的被设置为基站模式的该一个移动监视设备此后被设置为基本模式。
前述是发明内容并且因而可包含对细节的简化、概括和省略;结果,本领域技术人员将认识到发明内容仅是例示性的并且不是旨在以任何方式限制。
为了更好地理解实施例以及它们的其他和另外的特征和优点,提到了结合附图的以下描述。本发明的范围将在所附权利要求中被指出。
附图说明
图1示出了形成监视系统的三个监视设备的图解表示。
图2示出了由基本相同设计的四个监视设备组成的监视系统的实施例。
图3示出了用于监视系统的附加实施例。
图4示出了监视设备的图解表示。
图5示出了当在传输设备之间的数据连接的建立和分开时的显示视图的图解表示。
图6示出了第一实施例中的基站模式中的两个显示视图的图解表示。
图7示出了第二实施例中的基站模式中的两个显示视图的图解表示。
图8示出了疏散命令的图解表示。
具体实施方式
将容易理解的是,如在本文被一般性地描述并在附图中被示出的实施例的组件除了所描述的示例实施例外还可按照多种不同的配置被布置和设计。因此,如在附图中表示的示例实施例的以下更详细的描述并非旨在限制如要求保护的实施例的范围,而是仅仅代表某些示例实施例。
贯穿本说明书提及“一个实施例”或“一实施例”(等)意指结合该实施例被描述的特定特征、结构或特性被包括在至少一个实施例中。因此,贯穿本说明书在各个地方出现短语“在一个实施例中”或“在一实施例中”等不一定均指代相同的实施例。
另外,所描述的特征、结构或特性可在一个或多个实施例中按照任何合适的方式被组合。在以下描述中,提供了许多具体的细节以给出对某些实施例的透彻理解。然而,相关领域的技术人员将认识到,各种实施例可在没有这些具体细节中的一个或多个的情况下被实践,或利用其他方法、组件、材料等加被实践。在其他实例中,不显示或不详细描述众所周知的结构、材料或操作以避免混淆。以下描述旨在仅通过示例方式,并且只是例示出某些示例实施例。
在WO 01/08752 A1中,描述了一种系统,其中具有单独基站的人是先决条件。因为监视人需要基站来对人进行监视,所以两个不同装置类型必须被获得、维护和操作。由于单独基站的重重量和主要外形,人通常需要双手以便操作基站。
因此,存在对高效监视可能性的需要。
该问题被具有权利要求1的特征的监视设备解决。
根据本发明,将被穿戴在人上的监视设备包括至少一个发射器和/或接收器单元以及至少一个加速度传感器。另外,其可被连接到至少一个传感器以用于记录测量出的值,并且其包括至少一个数据处理单元,该至少一个数据处理单元至少具有“基本模式”和“基站模式”作为操作模式。在“基本模式”中,加速度传感器和/或至少一个传感器的测量出的值被监视,所述测量出的值在人上、在人的周围环境中和/或在人的装备上被测量。在“基站模式”中,至少一个附加的但是兼容的监视设备的测量出的值在“基本模式”下被处理。作为使用这一监视设备的结果,无需使用单独的基站。这允许对人进行监视的更大的操作自由和增加的灵活性。此外,也存在减少的维护和运营开支,因为不再需要取得和操作两个不同装置。
经常地,显示器是具有相对高的电流消耗的组件。如果显示器的电流供给取决于加速度传感器的测量出的值,即在使用情形和非使用情形之间进行区分,则电流消耗可被减少。如果例如加速度传感器测量到监视设备被从人的身体悬吊(这可以例如通过对悬吊(下指的地球重力向量)的检测被确定),则显示器例如被自动地关闭或变暗。另一方面,如果监视设备被移动出这一位置,则这也被加速度传感器检测到,从而使得显示器可被自动切换为正常模式。对于将监视设备带在身上的人而言,操作由此被相当地简化。在特殊情况下,例如,在警报的情况下,致动可被改变,从而使得显示器在非使用情形下也被激活。
另一问题被具有权利要求3的特征的监视设备解决。在这里,显示器可通过至少一个加速度传感器的信号被控制,特别地被开启和关闭。显示器使用相当大量的能量,从而使得对能量消耗的高效控制是重要的。例如,至少一个加速度传感器可以登记监视设备何时已被用户从悬吊存储位置移动到水平观察位置。这一登记的移动然后被使用以便开启显示器。如果用户再一次使监视设备进入悬吊存储位置,则显示器被再一次关闭。原则上,还可以利用至少一个加速度传感器捕捉其他、特别是更复杂的运动模式,以便使显示器致动。根据权利要求1和2的监视设备的特征也可被相互结合。
在一个实施例中,监视设备具有双向通信单元、寻呼机功能和/或中继器功能。由于双向通信,完整的相互通信可被执行。寻呼机适合用于从发射器向接收器传输短消息、日期和/或信号,其尤其在紧急情形下可以是有用的。以这种方式,基站的操作者例如可被通知警告或者警报状态已经发生。中继器使得可以增加范围,其在空间上更大的部署区域的情况下特别地有帮助。
在一个实施例中,可以在同一监视设备中设置“基本模式”和“基站模式”两者,即,激活“基本模式”和“基站模式”两者。作为结果,监视设备可被根据需要用作个人装备项目。然而,也可以将监视设备用作用于监视其他监视设备的基站。
在这里,监视设备可被设计以使得它们可被穿戴在认得身体上和/或装备上。
为了实现人与监视设备之间的灵活接口,后者包括至少一个显示器、至少一个操作元件、至少一个发光二极管、至少一个声学传感器和/或至少一个扬声器。
另外,一个实施例包括用于捕捉穿戴人的至少一个生理参数、用于捕捉呼吸气体容器的填充水平、来自人的周围环境的参数的至少一个集成的内部传感器装置(传感器机构、传感器设备)和/或至少一个连接的外部传感器装置、用于确定穿戴人的位置的GPS设备和/或用于捕捉人的周围环境中的有害气体的气体传感器。使用这些参数中的一个或多个,对人的部署的风险评估是可能的。特别地,还可以从被布置在监视设备的壳体外部的传感器装置经由监视设备接收数据和/或处理数据;外部传感器装置被使用。数据特别是可被“基站模式”中的监视设备接收和评估。
另外,监视设备的一个实施例可包括相机设备,特别是热成像相机。例如由人携带的相机设备可提供关于部署事件的有价值信息,其可例如被“基站模式”中的监视设备接收和评估。通过热成像相机的方式,可以例如在部署地点的能见度受限的情况下搜寻人。
在一个实施例中,监视设备包括用于特别地通过经由与“基站模式”中的监视设备的物理邻近或物理接触(例如,所谓的碰撞)的耦合而在启动期间自动地设置“基本模式”的装置、机构或过程。物理邻近或者物理接触确保了近场通信使得监视设备之间的所谓的配对成为可能。以这种方式,例如,在部署期间,作为基站的一个监视设备可被从(例如,大体相同设计的)若干监视设备快速地选择,而其他监视设备被声明为“基本模式”中的监视设备。备选地,用于手动地设置操作模式的切换装置或机构被提供。
监视设备包括水密和/或抗冲击的壳体也是有利的。
对于已被部署的人,监视设备所捕捉的数据和/或信号可以具有现实意义(immediate significance)。因此,在一个实施例中,可以根据加速度传感器和/或至少一个传感器的测量出的值在人的抬头显示器上和/或在人的呼吸面罩中显示数据。从监视设备到抬头显示器或呼吸面罩的数据传送可以无线地发生。
另外,如果连接装置或机构特别是无线的连接装置或机构以如下方式与呼吸防护装置一起工作则可以是有利的:监视设备可以通过呼吸防护装置的激活而被自动地连接到呼吸防护装置。在该过程中,监视设备特别地可被自动地切换为“基本模式”。
另一问题由具有至少两个兼容的根据权利要求1至13中的一个权利要求所述的监视设备的监视系统解决,其中在至少一个第一监视设备中设置“基站模式”,并且在至少一个第二监视设备中设置“基本模式”。在特别简单和经济的设计中,兼容的监视设备大体是相同设计的。
在图1中,以图解方式表示了一种情形,其中两个监视设备1a、1b互相交换数据和/或信号。另外,外部传感器20(被提供有传感器21和发射器和接收器单元3)也被表示,其与监视设备1a交换数据和/或信号。监视设备1a、1b(可选地与外部传感器20和未在这里示出的内部传感器一起)从而形成了监视系统的一个实施例。
监视设备1a、1b之间的数据和/或信号交换由同心圆表示,同心圆象征用于数据和/或信号交换的电磁波(例如,在无线电、WLAN和/或另一无线数据或信号传输中的)。在下面,假定监视设备1a、1b是大体相同的设计或者在任何情况下互相兼容的设计。
所表示的实施例中的第一监视设备1a在“基本模式”中,并且第二监视设备1b在“基站模式”中。
监视设备1a、1b可以特别地以手持装置或者可被附着于人的装备或衣服的装置的形式由未在图1中表示的人穿戴。监视设备1a、1b可被例如穿戴在从人的衣服悬吊的支持物10上。
监视设备1a、1b的壳体具有水密和抗冲击的设计。壳体可例如由塑料、复合材料或金属制造。壳体满足爆炸防护的要求是更优选的。
监视设备1a、1b的表示实施例在每种情况中包括三个单元:数据处理单元2、发射器和接收器单元3以及加速度传感器4。
加速度传感器4检测所有三个空间方向上的运动以及关于三个空间轴的旋转,从而使得人所用的步数以及监视设备1a、1b在空间中的定向变化被检测到。在备选实施例中,加速度传感器4也可检测少于这六个运动。被监视人的运动(,特别是被监视人的运动模式的突然变化)可有助于监视人所暴露于的风险等。因此,使用加速度传感器4,检测例如待监视的人的意识丧失将是容易的。作为安全设备,紧急按钮9可被使用,其在紧急情况下被待监视的人按压。备选地,紧急按钮9可被设计为死人按钮,从而使得未能在预定时间段内按压警报按钮导致触发警报。
由加速度传感器4测量的数据以及其他数据聚集在数据处理单元2中。然而,数据处理单元2也处理由外部传感器20和/或内部传感器(未在图1中表示)捕捉的数据以及监视设备1a经由发射器和接收器单元3捕捉的数据。也可以经由发射器和接收器单元3捕捉来自(不同设计或者大体相同设计的)其他监视设备1a的信号和/或数据,它们随后在数据处理单元2中被处理。
在这里,根据预期用途在监视设备1a、1b的内部和/或外部与不同传感器21一起使用传感器20可以是有用的。
在下面,若干传感器20(也见图3)被讨论,其中传感器原则上也可以按照任何期望方式相互结合并适应于预期用途。
使用压力传感器,待监视的人的呼吸气体容器中的压力可被测量。仍然可用的呼吸气体是用于估计被部署人所暴露于的风险的重要参数。
使用温度计,环境温度和/或人的体温可被捕捉。这些温度也表示指示风险情形的参数。
借助于麦克风,被监视人的声音和/或来自人的周围环境的声音可被捕捉。在已经丧失意识的人的情况下,呼吸声的捕捉在评估风险情形时可以是重要的信息来源。
传感器20中的相机可被用来向第三方显示现场部署情形。热成像相机可用来评估火灾和/或火灾地点并且例如以便在由烟雾产生的受限能见度的区域中对人进行定位。
GPS单元的数据也可被监视设备1a、1b捕捉以确定被监视人的位置。
脉搏血氧测定传感器可提供关于待监视的人的体力的有价值信息。
针对有害气体(例如,爆炸性气体、有毒气体、CO2)的气体传感器也可以将它们的数据发送给监视设备1a、1b。
对于压力、温度或者其他被测量的变量,数据处理单元2可捕捉被测量变量的极限值和/或可疑的时间变化,其对于风险评估可以是有用的。数据也可被显示在呼吸面罩中的抬头显示器的情境下。因此,显示设备1a、1b的穿戴人在部署期间在其视野中具有选择的值(例如,呼吸防护罐的填充状态)。
利用这些传感器20中的一个或多个,监视设备1a、1b能够监视装备上和人的周围环境中的各种参数,以及存储这些数据,诸如例如温度、热像、活动图像、声音、周围环境的图像、环境的气体成分、被监视人的呼吸气瓶中的压力、被监视人的位置以及人的生理值。
在这里,监视设备1a、1b具有两种模式:“基本模式”G和“基站模式”B。
在“基本模式”G中,监视设备1a在数据处理单元2的帮助下监视运动传感器4的测量数据以及所有连接的传感器单元20的测量数据。
这些被监视的测量数据被发射器和接收器单元3发送给连接的“基站模式”B中的监视设备1b。通常,“基站模式”B中的监视设备1b将从“基本模式”G中的多于一个监视设备接收数据和/或信号。
“基站模式”B是将监视设备置于能够履行用于其他监视设备1a的基站的功能的位置的特殊模式。
以这种方式,监视设备1b也可形成用于其他监视设备1a的基站,从而使得例如PC或平板计算机形式的专用基站不再是必需的。若干监视设备1b在“基站模式”B中也是可能的。在这里,监视设备1a、1b为大体相同设计或者至少相互兼容是有利的。“基本模式”G中的监视设备1a向也在“基本模式”G中的其他监视设备1a发送数据和/或信号也是可能的。
在启动时,为每个监视设备确立其将具有哪个操作模式B、G。这可以例如通过使为“基本模式”G提供的监视设备1a通过与被选择为基站的监视设备1b物理接触(所谓的“碰撞”)而登入(sign on)来发生。通过相应的监视设备1a、1b之间的近场通信(例如,NFC、BLUETOOTH、ZIGBEE通信),“基本模式”G中的监视设备1a从而向基站报告。备选地,代替通过物理接触的方式,登入也可以通过向装置靠近即通过建立物理邻近而发生。
以这种方式,“基站模式”B中的监视设备可监视被提供有“基本模式”G中的监视设备的待监视的相应的人。
具有若干操作模式G、B的监视设备因此可以接管监视设备的属性或基站的属性。作为这一特征组合的结果,被实现为PC、膝上型计算机或平板计算机的大且重的基站的获得和维护变得不必要。另外,监视设备还具有由增加的灵活性产生的另一优点,因为被监视人和监视人在执行他们的任务时均可使用具有若干操作模式的监视设备。另外,作为具有若干操作模式的监视设备的更小和更轻的设计的结果,与被实现为PC、膝上型计算机或平板计算机的基站相比,监视人的操作自由度被增加,因为他/她因此有空闲的手以便执行除监视被监视人之外的其他活动。
另外,监视设备1a、1b包括允许使用语音无线电和/或预先编制的消息进行空间距离上的通信的装置或机构。因此,麦克风、扬声器和/或显示元件被适当地提供。
当启动监视设备时,还可以借助于RFID标签自动地建立操作模式B、G。RFID标签在这里例如位于呼吸装置中/或者在背带(harness)上,从而使得监视设备1a在待监视的人穿上呼吸装置的情况下被自动地切换为“基本模式”G。
在例如覆盖更大区域的部署期间,数据和/或无线电传输可能是困难的。因此,监视设备1a、1b还可具有中继器功能,从而使得监视设备1a、1b可以按照定向方式被放下在部署地区的区域中以便传递来自难以访问的地区的数据和/或信号。以这种方式,数据和/或信号可被从监视设备1a、1b经由充当中继器的其他监视设备1a、1b传输到基站(以及传输回来)。
此外,监视设备1a、1b的一个实施例可具有寻呼机功能,即,监视设备1a、1b可被切换为寻呼机模式。例如,如果被监视人之一由于他的/她的呼吸气瓶中的不足压力而处于危险中,则“基站模式”中的监视设备1b触发监视设备1a中的寻呼机功能以将其置于“寻呼机模式”中。这可包括声学和光学的警报。另外,经由“寻呼机模式”中的监视设备,人可经由预先编制的消息接收命令。
“寻呼机模式”中的监视设备不用于记录测量出的值而是用于向例如正在移动离开“基站模式”中的监视设备1a的人发信号。如果该人通过寻呼机接收到消息,则他/她可立即向基站进发。
紧急按钮9也可按照多种方式被使用。一方面,具有“基本模式”G中的监视设备1a的人在部署期间可以向基站传送消息。另一方面,从“基站模式”B中的监视设备1b,消息例如在部署地区的区域必须被快速疏散的情况下可被发送到具有在“基本模式”G中的监视设备1a的若干被部署人。
在图2中,表示了一种情形,其中“基本模式”G中的三个监视设备1a与“基站模式”B中的监视设备1b交换数据和/或信号。这样的应用在不可能将所有监视设备连接到“基站模式”B中的单个监视设备的情况下可以是有用的。大体相同设计的四个监视设备从而形成监视系统。在这里,监视设备被直接相互连接或者经由中继器功能而被间接相互连接。借助于中继器功能,即使原始发送者的无线电信号未强到足以达到接收器,监视设备也从另一个监视设备接收到数据和/或信号。位于图2中央的监视设备1a在这里履行中继器功能,以便将右边的监视设备1a连接到“基站模式”B中的监视设备1b。
在图3中,监视设备1a、1b被按照如在图1中示出的类似方式使用,从而使得可以参照对应描述。
监视设备1a、1b在这里各自具有显示器5、用于指示某些操作状态的发光二极管8、扬声器7以及操作元件6。
操作元件6和显示器5例如使得被监视人可以快速地并且仅使用“基本模式”G中的监视设备1a将预先存储的消息(例如,“伤者被定位”、“新火源被定位”等)从监视设备1a传输到基站。
显示器5还示出了由传感器20捕捉的测量出的值和数据。在这里,使用操作元件6,用户例如可以在诸如“监视一个人的个人装备”或“监视气体传感器”之类的不同菜单之间进行选择。在这里,在每种情况下,上述测量结果中的若干或者全部可被使用。测量出的值(来自内部和/或外部传感器20)和数据被传输到“基站模式”B中的监视设备1b。
在“基站模式”B中,监视人可以在显示器5上查看所有被监视人的所有测量出的值或者通过使用操作元件6使某些测量出的值被明确显示。另外,人可以使用操作元件6在预先记录的消息之间进行选择并且将它们发送给至少一个被监视人。
操作设备1a、1b各自具有紧急按钮9,由此可以进行紧急呼叫而不一定需要任何附加录入。监视设备1a、1b还各自具有支持物10,由此它们可被附着于人的防护服。
监视设备1a、1b还具有另一功能,其中显示器5的供电或控制被连接到加速度传感器4。这意味着加速度传感器4的信号被用来控制显示器5。显示器5在监视设备1a、1b被从支持物10悬吊的情况下例如被自动地关闭;悬吊被加速度传感器4登记。当人再一次用手拿起监视设备1a、1b以查看显示器5时,显示器5再一次被自动开启。这一运动也可被加速度传感器登记。加速度传感器4与显示器5之间的连接也可以独立于所描述的实施例的其他特征(例如,“基本模式”G和“基站模式”B)而被操作。
在图4中,监视设备1a、1b的一个实施例被以图解方式表示。这一设备具有简单且鲁棒的设计。图形显示器或彩色显示器5允许显示相关数据。第一操作元件6a和第二操作元件6b允许操作显示器,例如,在显示器上选择一功能或者切换到另一屏幕。第三操作元件6c是用于紧急情况的警报按钮。
在下面,在“基本模式”G与“基站模式”B之间的若干功能差异被描述,如可以在各种实施例中使用的。在这里,变得清楚的是,监视设备1a、1b可被设计为相对于彼此是相同的,但是每种情况下的编程允许不同的功能被选择。差异在这里基于监视设备1a、1b中的技术功能组被描述。
运动传感器4:
“基本模式”G:对人的运动的检测以及对监视设备1a、1b上升到阅读位置中的检测。
“基站模式”B:运动传感器4在这里可以没有功能,因为监视设备1a、1b一般在静止位置被操作。
内部数据存储器:
“基本模式”G:发生对监视设备1a、1b在基本模式G中捕捉的基本参数的自动数据存储。
“基站模式”B:来自所有登入监视设备的特定于装置的参数以及基于事件的参数的数据存储被执行。
显示器5
“基本模式”G:对一个人的个人监视设备1a、1b的参数的显示被提供。一个显示器5上的两个或更多个屏幕是可能的,从而使得可以在它们之间进行滚动。显示器5的布局被相应地优化。
“基站模式”B:对装置自身的多个参数的显示以及对登入装置的传输的参数的显示被提供。存在主屏幕以及与登入装置一样多的单个屏幕。显示器的布局被相应地优化。
在“基本模式”G中,如在“基站模式”B中一样,可以使用操作元件6a、6b在显示器中的屏幕之间切换。借助于屏幕的彩色背景,可以向用户示出一切正常(例如,呼吸空气供给充足、到基站的连接是好的:绿色背景等),或者警告(例如,呼吸空气供给已经下降到某一水平以下、与基站的连接正变差等):黄色背景,或者报警消息(例如,呼吸空气供给在警告水平以下、连接丢失等):红色背景。
根据图4的一个实施例中的操作元件6:
“基本模式G”:用于在显示器4上导航以及激活“碰撞”的第一操作元件6a和第二操作元件6b被提供。还可以选择特殊功能(例如,与其他监视设备配对、放置消息“到达部署地点”)。第三操作元件6c被用作用于紧急情况的报警按钮9。
“基站模式”B:用于在显示器5上导航以便例如查询单个登入监视设备的状态的第一操作元件6a和第二操作元件6b被提供。第三监视元件6c具有报警按钮的功能并且其被用于触发所有被监视人的疏散或者仅一个个人的疏散。
发射器和接收器单元3的远场无线电模块:
“基本模式”G:当监视设备1a在“基站模式”B中登入时,用于“基本模式”G中的监视设备1a的软件协议的激活仅操作一个无线电信道。后者被用于传输特定于装置的参数。
“基站模式”G:用于“基站模式”B中的监视设备1b的软件协议的激活管理新监视设备1a的登入,从而操作登入的监视设备1a的信道以用于查询和/或捕捉参数。
发射器和接收器单元3的近场通信(NFC)模块:
“基本模式”G:NFC被用于读入监视设备1a的信息并且用于“碰撞”(P2P通信),即,用于向“基站模式”B中的监视设备1b登入。个性化的数据也可被读入并且参数可被设置。NFC仅在需要时被开启并且其在某一时间之后自动地关闭。
“基站模式”B:NFC被用于“碰撞”(P2P通信),就是说监视设备1b可向“基站模式”B中的监视设备1b登入。NFC利用激活的NFC自动地检测“基本模式”G中的监视设备1a。
数据处理单元:
“基本模式”G:软件表示用于“基本模式”G中的操作所需的功能和逻辑。具有与“基站模式”B的相同的固件的相同微处理器被使用。
“基站模式”B:软件表示用于“基站模式”B中的操作所需的功能和逻辑。具有与“基本模式”G的相同的固件的相同微处理器被使用。
在图5中,提供了图解表示,其示出了配对如何通过“基本模式”G中的监视设备1a与“基站模式”B中的监视设备1b之间的物理接触(碰撞)而发生,其中图解视图被表示在显示器5'、5”上。除了登入(即碰撞(显示视图5'))之外,监视设备1a、1b之间的登出(解碰撞;显示视图5”)也被表示。显示视图在这里涉及“基本模式”G中的监视设备1a。
两个显示视图5'、5”代替了显示器5的主视图,呼吸防护装置的加压容器的当前压力和剩余部署时间被表示在主视图上。在其他操作情形中,主视图也可包含其他数据。
图5中的箭头示出了用户如何可以在单独视图之间切换或者作为于操作动作的结果而显示什么。
当监视设备1a在“基本模式”G中时,其可被与“基站模式”B中的监视设备1b“配对”。如果,例如,在图4的实施例中,两个操作元件6a、6b被同时按压,则碰撞被发起,如果在监视设备1a、1b之间存在物理接触的话。
如果在监视设备1a、1b之间已经存在配对,那么两个操作元件的延长按压导致数据连接的脱离(解碰撞)。
在这两种情况下,通过两次按压操作元件6a、6b中的一个,用户达到显示器5的主视图。备选地,这也可以在超时之后自动发生。
如果碰撞已被执行,则在显示器上例如存在两种视图可能。当监视设备1a、1b之间的连接已被成功建立时,“OK”和检查码(基站的ID)被显示。当“基站模式”B中的监视设备1a上的所有地方已被占用时——在这种情况下八个地方被显示,则这在显示5'上被相应地表示。在该情况下,应当发生到“基站模式”B中的另一监视设备1b的登入。
如果解碰撞成功了,则这也被显示在显示5'上。如果解碰撞例如因为其在不正确的监视设备上发生而不成功,则这被显示在显示5”上。
在每种情况下,在超时(例如,3秒)之后,存在到显示器5的主视图的自动切换。
在图6中,“基站模式”B中的监视设备1b的两个显示视图5'、5”被表示。在第一视图5'(团队视图)中,两个团队被用它们的不同的名称(第一列)表示。在第二列中,给出一表示,其示出到所有团队的数据连接良好的。在第三列中,给出一表示,其示出在两个团队中具有最低呼吸空气供给的团队成员仍具有11分钟时间剩下。通过适当的选择,用户可以向个别团队发送疏散消息或者向所有团队发送疏散消息。
在第二显示视图5”中,个别团队成员被表示,其中例如使用彩色背景来指示团队指派。通过选择,疏散消息可被发送给个别团队成员或者被发送给若干团队成员。
在图7中,“基站模式”B中的监视设备1b的附加实施例的三个显示视图5'、5”、5”'被表示。在这里,“基站模式”中的四个(5')、六个(5')和八个(5”')连接的监视设备1a被同时表示。在这里,用户标识符、警报状态、无线电连接的相应状态、可能的疏散、压力值和/或部署时间可被表示。
在图8中,不同的显示视图5'、5”被表示,其示出了个体疏散(5')和团体疏散(5”)。
在个体疏散的情况下,起点是用于“基本模式”G中的单独监视设备1a的显示视图5'。显示视图5'示出具有ID 123456789的装置具有6分钟的部署时间并且与“基站模式”B中的监视设备1b的连接是令人满意的。如果紧急按钮9被按压,则为对应的监视设备1a准备疏散信号。在显示视图5”'中,其示出了在发送疏散信号之前,需要借助于两个操作元件6a、6b之一的致动。备选地,可通过一次按压紧急按钮9来终止疏散。
在附加显示视图5””中,其指示疏散信号已被发送给监视设备123456789。对于附加监视设备234567891,疏散信号也已被发出。对于两个附加监视设备345678912和456789123,疏散命令已被确认,这使用“奔跑的人”的符号被象征性地表示。
在针对四个监视设备1a的团队疏散命令(见显示视图5”)的情况下,疏散命令被传输给在显示器上表示的所有监视设备1a。如在个体疏散中一样,这里也必须发生确认(见显示视图5”')。随后,已经结合个体疏散示出的显示视图5””被示出。
应当理解,在这里表示的显示视图5'、5”、5”'、5””仅仅是示例,并且其他表示形式或过程也可被选择。
本公开内容的给出是为了例示和描述的目的,而不旨在穷尽无遗或限制。许多修改和变化对本领域普通技术人员将是显而易见的。选择和描述实施例以说明原理和实际应用,并且使得本领域其他普通技术人员能够理解用于具有如适于预期的特定用途的各种修改的各种实施例的公开内容。
虽然本文中已参考附图描述了本发明的例示性实施例,但是将会理解,本发明的实施例不限于那些确切的实施例,并且本领域技术人员可在不脱离本公开内容的范围或精神的情况下在其中实现各种其他改变和修改。
标号列表
1a “基本模式”中的监视设备
1b “基站模式”中的监视设备
2 数据处理单元
3 发射器和接收器单元
4 加速度传感器
5 显示器
5',5”,5”',5”' 显示视图
6 操作元件
7 扬声器、声学传感器
8 LED
9 紧急按钮/死人按钮/疏散按钮
10 支持物
20 传感器
21 传感器
B 基站模式
G 基本模式

Claims (28)

1.一种将被穿戴在人上的监视设备,其中所述监视设备具有至少一个数据处理单元、至少一个发射器和/或接收器单元以及至少一个加速度传感器;另外所述监视设备能够被连接到至少一个传感器装置以用于记录测量出的值,
其特征在于
所述数据处理单元(2)至少具有“基本模式”(G)和“基站模式”(B)作为操作模式,其中:
a)在所述“基本模式”(G)中,所述加速度传感器(2)和/或所述至少一个传感器装置(20)的所述测量出的值被监视,所述测量出的值在所述人上、在所述人的周围环境中和/或在所述人的装备上被测量,
b)在所述“基站模式”(B)中,所述测量出的值可以被所述“基本模式”(G)中的至少一个其他但是兼容的监视设备(1)处理。
2.根据权利要求1所述的监视设备,其特征在于显示器(5)能够通过所述至少一个加速度传感器(4)的信号被控制,特别是能够通过所述至少一个加速度传感器(4)的信号被开启或关闭。
3.一种将被人穿戴的监视设备,其中所述监视设备具有至少一个数据处理单元、至少一个发射器和/或接收器单元以及至少一个加速度传感器,并且另外所述监视设备能够被连接到至少一个传感器装置以用于记录测量出的值,
其特征在于
显示器(5)能够通过所述至少一个加速度传感器(4)的信号被控制,特别是能够通过所述至少一个加速度传感器(4)的信号被开启或关闭。
4.根据前述权利要求中的至少一个权利要求所述的监视设备,以以下各项为特征:双向通信单元、寻呼机功能和/或中继器功能。
5.根据前述权利要求中的至少一个权利要求所述的监视设备,其特征在于“基本模式”(G)和“基站模式”(B)均能够被设置。
6.根据前述权利要求中的至少一个权利要求所述的监视设备,其特征在于其被设计为使得其能够被穿戴在人的身体和/或装备上。
7.根据前述权利要求中的至少一个权利要求所述的监视设备,以以下各项为特征:至少一个显示器(5)、至少一个操作元件(6)、至少一个发光二极管(8)、至少一个声学信号发射器和/或至少一个扬声器(7)。
8.根据前述权利要求中的至少一个权利要求所述的监视设备,以以下各项为特征:用于捕捉穿戴人的至少一个生理参数、用于捕捉呼吸气体容器的填充水平、来自所述人的周围环境的参数的至少一个集成的内部传感器装置(20)和/或至少一个连接的外部传感器装置(20)、用于确定位置的GPS设备和/或用于捕捉所述人的周围环境中的有害气体的气体传感器。
9.根据前述权利要求中的至少一个权利要求所述的监视设备,以相机设备特别是热成像相机为特征。
10.根据前述权利要求中的至少一个权利要求所述的监视设备,以以下各项为特征:用于特别地通过经由与“基站模式”(B)中的监视设备(1b)的物理邻近或物理接触实现的耦合在启动时自动地设置“基本模式”(G)的装置,或者用于手动地设置操作模式的切换装置。
11.根据前述权利要求中的至少一个权利要求所述的监视设备,以水密的和/或抗冲击的壳体为特征。
12.根据前述权利要求中的至少一个权利要求所述的监视设备,其特征在于,在所述人的抬头显示器上和/或在所述人的呼吸防护罩中,能够根据所述加速度传感器(2)和/或至少一个传感器装置(20)的测量出的值来显示数据。
13.根据前述权利要求中的至少一个权利要求所述的监视设备,以与呼吸防护装置的特别是无线的连接装置为特征,以使得所述监视设备能够通过所述呼吸防护装置的激活被自动地连接到后者,特别是使得所述监视设备能够被自动地切换到基本模式(G)。
14.一种具有至少两个兼容的根据权利要求1至13中的一个权利要求所述的监视设备的监视系统,
其特征在于,
在至少一个第一监视设备(1)中,“基站模式”(B)被设置,并且在至少一个第二监视设备(1)中,“基本模式”(G)被设置。
15.根据权利要求14所述的监视系统,其特征在于兼容的监视设备(1)具有实质上相同的设计。
16.一种移动监视设备,包括:
至少一个发射器;
至少一个接收器;
至少一个传感器;以及
至少一个处理单元,其与所述至少一个发射器、所述至少一个接收器和所述至少一个传感器操作地连接;
其中至少一个处理单元根据设定将所述移动监视设备设置为基本模式和基站模式之一。
17.根据权利要求16所述的移动监视设备,其中所述移动监视设备当在所述基本模式中时使用所述至少一个传感器来监视环境特性和穿戴人的生理特性。
18.根据权利要求16所述的移动监视设备,其中所述移动监视设备当在所述基站模式中时从至少一个其他兼容的移动监视设备接收数据。
19.根据权利要求16所述的移动监视设备,还包括连接设备,其中当呼吸防护装置经由所述连接设备被连接到所述移动监视设备时所述基本模式被设置。
20.根据权利要求16所述的移动监视设备,其中所述移动监视设备在与另一个兼容的移动监视设备连接之后被设置为所述基本模式。
21.根据权利要求20所述的移动监视设备,其中所述连接包括近场通信。
22.根据权利要求16所述的移动监视设备,其中所述至少一个发射器和所述至少一个接收器充当从由以下各项组成的组选择的通信系统:双向通信单元、寻呼机系统和中继器系统。
23.根据权利要求16所述的移动监视设备,其中所述至少一个传感器从由以下各项组成的组被选择:用于外部传感器的连接设备和集成传感器。
24.根据权利要求16所述的移动监视设备,其中所述至少一个传感器监视从由以下各项组成的组选择的特性:穿戴人的至少一个生理参数、容器中的剩余可呼吸空气的量、环境参数以及相对位置。
25.根据权利要求16所述的移动监视设备,还包括相机。
26.根据权利要求25所述的移动监视设备,其中所述相机是热成像相机。
27.根据权利要求16所述的移动监视设备,还包括显示器,其中显示器亮度基于设置的操作模式。
28.一种监视系统,包括:
多个移动监视设备;
所述多个移动监视设备中的一个移动监视设备被设置为基站模式;
所述多个移动监视设备中的每个剩余设备被设置为基本模式;
所述多个移动监视设备中的被设置为所述基站模式的所述一个移动监视设备从所述多个移动监视设备中的被设置为所述基本模式的每个剩余设备接收数据并且向所述多个移动监视设备中的被设置为所述基本模式的每个剩余设备发出命令;
其中所述多个移动监视设备中的每个剩余设备可被配置为被设置为所述基站模式;并且
其中所述多个移动监视设备中的被设置为所述基站模式的所述一个移动监视设备此后被设置为所述基本模式。
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