CN108398574A - 一种基于红外线的定位监控方法 - Google Patents

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胡安斌
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Zhangjiagang Collar Mdt Infotech Ltd
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    • G01P11/00Measuring average value of speed
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
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Abstract

本发明涉及了一种基于红外线的定位监控方法,包括:第一发射装置,第二发射装置,信号传感器,远程后台服务器,包括如下步骤:观测物体经过第一发射装置时,信号传感器获取第一次经过数据;观测物体经过第二发射装置时,信号传感器获取第二次经过数据;接受所述两次经过数据,远程后台服务器分别计算出观测物体有关数据;将有关数据发送给监控客户端处。在本发明的定位监控方法中,还综合考虑通过红外线精确报点的特点,通过配置后台服务器的运算,因而更切合企业对于安全监控以及员工作业的需求,满足了大多数企业对于企业降低企业运行成本和提高员工工作效率的需要。

Description

一种基于红外线的定位监控方法
技术领域
本发明涉及一种基于红外线的定位监控方法。
背景技术
在大规模企业车间内,对于各式车辆的监控仍然缺乏一个行之有效的办法。以下是企业在声场过程中遇到的困难:
作业车辆监控,作业车辆进出车间的时以及在车间中作业时,企业无法准确监控相关作业人员是否按照车间内的要求进行操作,这时容易发生超速,违规行车等事故。
作业人员作业监控,作业人员操作作业车辆进出车间的时以及在车间中作业时,企业无法准确监控相关作业人员的作业情况。
参观人员监控,当企业有外来人员来参观时,企业无法具体监控外来人员相关车辆的行进路线以及具体行程时间。
人力资源浪费,传统方法需要安排有关人员对以上的情况进行全程跟踪监控,大大提升了企业的运行成本。
因此,这就需要我们给出一种全新的高效的定位信息方案,来应对上述的问题。
这种方案首先必须要满足成本低廉,应用面广,适应性强,可操作性能良好等特点,来使满足大规模推广的条件;同时这种方案又必须能够高精确性的提供监控信息。
发明内容
为解决现有技术中的一个或多个问题,本发明的目的在于提供一种基于红外线的定位监控方法,以满足工业生产中对于监控与作业记录需要。
发明内容如下,一种基于红外线的定位监控方法,包括:第一发射装置,第二发射装置,信号传感器,远程后台服务器,包括如下步骤:
步骤S1:发射物体经过第一发射装置照射区域时,信号传感器获取第一次经过数据;
步骤S2:发射物体经过第二发射装置照射区域时,信号传感器获取第二次经过数据;
步骤S3:信号传感器接收两次经过数据后反馈给远程后台服务器,远程后台服务器分别计算出发射物体有关数据;
步骤S4:将有关数据发送给监控客户端处。
优选地,所述第一发射装置测量媒介为红外线。
优选地,所述第二发射装置测量媒介为红外线。
优选地,所述发射装置与远程后台服务器通过有线或无线相连。
优选地,所述经过数据包括:所述发射物体的时间和路程。
优选地,所述有关数据包括:所述发射物体的平均速度以及位移路线。
优选地,所述信号传感器设置于被发射物体上。
与现有技术的通过安排相关人员全程进行跟随的记录方式相比,在本发明的定位监控方法中,还综合考虑通过红外线精确报点的特点,通过配置后台服务器的运算,因而更切合企业对于安全监控以及员工作业的需求,满足了大多数企业对于企业降低企业运行成本和提高员工工作效率的需要。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:图1为本发明一种基于红外线的定位监控方法可能实施例方法流程图。
图2为本发明一种基于红外线的定位监控方法可能实施例的示意图。
附图标记说明:1-第一发射装置,2-第二发射装置,3-信号传感器
具体实施方式
本发明提供了一种基于红外线的定位监控方法。
一种基于红外线的定位监控方法,包括:第一发射装置,第二发射装置,信号传感器,远程后台服务器,包括如下步骤:
步骤S1:发射物体经过第一发射装置照射区域时,信号传感器获取第一次经过数据;
步骤S2:发射物体经过第二发射装置照射区域时,信号传感器获取第二次经过数据;
步骤S3:信号传感器接收两次经过数据后反馈给远程后台服务器,远程后台服务器分别计算出发射物体有关数据;
步骤S4:将有关数据发送给监控客户端处。
进一步地,所述第一发射装置测量媒介为红外线。
进一步地,所述第二发射装置测量媒介为红外线。
进一步地,所述发射装置与远程后台服务器通过有线和无线相连。
进一步地,所述有关数据包括:所述发射物体的平均速度以及位移路线。
进一步地,所述经过数据包括:所述发射物体的时间和路程。
进一步地,所述信号传感器设置于被发射物体上。
为了进一步解释说明,下面将结合附图对本发明实施例作补充说明:
本发明的中的第一,第二并不是特指所谓的第一,第二个装置,并不具体指任何一个。只是表示一个相对的顺序,对本发明的保护范围,没有任何影响。
如图1和图2所示,本发明的内容包括:第一发射装置,第二发射装置,信号传感器,远程后台服务器。其中,发射装置设置于发射点上,主要分布在厂区内。信号传感器设置于发射物体上,可以是作业车辆,或者其他运输车辆上。具体过程为:
步骤S1:当装有信号传感器的发射物体经过第一发射装置时,第一发射装置通过红外线,获取发射物体的第一次经过数据,并通过有线或无线传输发送至远程后台服务器;
步骤S2:当装有信号传感器的发射物体经过第二发射装置时,第二发射装置通过红外线,获取发射物体的第二次经过数据,并通过有线或者无线传输至远程后台服务器;
步骤S3:远程后台服务器接受到发射装置的两次经过数据,分别计算出,发射物体经过两发射点时的平均速度以及位移路线;
步骤S4:待计算出结果后,远程后台服务器将相关数据发送给监控客户端处记录。
在以具体的例子说明时,若某车间的规定行进速度不超过V0,驾驶员经过第一发射点的时间假设为T1,驾驶员经过第二发射点的时间假设为T2,即行进时间为T2-T1,而两个发射点的距离为S米,那么根据公式V=S/T,就可以算出,该次运行的平均速度为V1=S/(T2-T1),若V1≤V0,则可判定本次行驶过程中,驾驶员按照车间内的合理车速驾驶。若V1>V0,则可判定本阶段驾驶员在驾驶过程中有超速行为。
在本发明中,该远程服务器将严格按照上述公式,对发射物体的平均速度进行运算。
监控客户端将会全程记录所有发射物体的行进速度以及行进路线,若发现有违规行为,则会立即记录并且上报。同时,监控客户端也将记录所有的时间作业信息,作为公司作业的一项重要的依据。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种基于红外线的定位监控方法,包括:第一发射装置,第二发射装置,信号传感器,远程后台服务器,其特征在于,包括如下步骤:
步骤S1:观测物体经过第一发射装置照射区域时,信号传感器获取第一次经过数据;
步骤S2:观测物体经过第二发射装置照射区域时,信号传感器获取第二次经过数据;
步骤S3:信号传感器接收两次经过数据后反馈给远程后台服务器,远程后台服务器分别计算出观测物体有关数据;
步骤S4:将有关数据发送给监控客户端处。
2.根据权利要求1所述的一种基于红外线的定位方法,其特征在于,所述第一观测装置测量媒介为红外线。
3.根据权利要求1所述的一种基于红外线的定位方法,其特征在于,所述第二观测装置测量媒介为红外线。
4.根据权利要求1所述的一种基于红外线的定位方法,其特征在于,所述观测装置与远程后台服务器通过有线和无线相连。
5.根据权利要求1所述的一种基于红外线的定位方法,其特征在于,所述经过数据包括:所述观测物体的时间和路程。
6.根据权利要求1所述的一种基于红外线的定位方法,其特征在于,所述有关数据包括:所述观测物体的平均速度以及位移路线。
7.根据权利要求1所述的一种基于红外线的定位方法,其特征在于,所述信号传感器设置于被观测物体上。
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