CN109348429B - 一种用于商品防盗的安全系统及方法 - Google Patents

一种用于商品防盗的安全系统及方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种用于商品防盗的安全系统及方法。安全系统包括;安全设备,包括至少一个第一通信接口,被配置为能够同时与一个或多个控制器进行通信,安全设备通过设置其上的第一通信接口。控制器,包括至少一个第二通信接口,被配置为能够同时与一个或多个安全设备进行通信。所述安全方法以具有系统识别码的控制器初始化能够直接或间接地附接到商品上的安全设备,并对初始化后的安全设备进行操作。本发明能够通过无线信道的方式,实现安全设备和控制器之间的通信,通过系统识别码的生成,使得安全设备可以同时实现点对点和点对面的通信,本发明中控制器既能够对安全设备进行独立的控制,也可以同时和多个安全设备进行通信和信息传递。

Description

一种用于商品防盗的安全系统及方法
技术领域
本发明涉及商品防盗系统。
背景技术
随着商品体验式服务的发展,商品的展示和体验功能更多地向购买者或者潜在购买者开放,与此同时,对商品防盗的要求也会不断提高。如何一方面尽可能满足体验者的各种需求,并尽可能向体验者展示商品的所有功能以及最良好便捷的一面,另一方面又要提防居心不良者可能存在的偷盗行为,尽可能地减少甚至杜绝商品在展示和体验过程中存在的,可能被盗的隐患。
现有技术中的做法,通常是给每个控制器都进行一次编程,从而使得每个控制器都具有一个内置的安全代码(code),这个安全代码对每个控制器来说都是唯一的,需要对这个控制器进行控制的时候,首先要与其进行对码,对码成功的才能进行控制/解锁,对码失败的就会被控制器拒绝接受,将对码作为一个控制和被控制的先决条件,通过安全代码的方式来限制不该有的控制,从而提高安全性。但是这种方式,还是点对点的模式,无法形成区域管理的对应管理链,显然在操作和使用上很不方便,而且,安全代码一旦写入无法更改,如果需要调整商品的摆放位置或者更换展示区域,则需要更换一套新的控制器系统,或者如果有新增商品要进入到某个区域,好的情况下,可以将原有的安全代码写入到新商品的防盗器中,还可能存在的情况是,需要对整个系统都更新代码,扩展性很差,适用范围受限制,在这种置入安全代码的方式在,控制器对安全装置的控制,通常是点对点的控制,这种控制方式在安全性方面的表现良好,但是设置和使用都很繁琐,无法满足日益扩大的销售需求,在较为复杂的商品销售系统中的应用范围很窄。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对背景技术中存在的问题,提供一种用于商品防盗的安全系统及方法。
为此,本发明采用以下技术方案:
本发明的一个方面,本发明提供一种用于商品防盗的安全系统,包括;
安全设备,包括至少一个第一通信接口,被配置为能够同时与一个或多个控制器进行通信,安全设备通过设置其上的第一通信接口,与安全系统内的其他设备进行通信,例如控制器,或者传感器,甚至是外部设备也可以。
所述安全设备能够直接或间接地附接到商品,并被配置为当安全设备的完整性被破坏时,触发安全信号。
控制器,包括至少一个第二通信接口,被配置为能够同时与一个或多个安全设备进行通信;控制器通过设置其上的第二通信接口,与安全系统内的其他设备进行通信,例如安全设备,或者传感器,甚至是外部设备也可以。
所述控制器被配置为能够对安全设备进行锁定、解锁、置于可操作状态和/或置于不可操作状态的操作。
所述的第一通信接口和第二通信接口被配置为能够通过包含系统识别码的协议方式进行通信。本发明的系统识别码是一种特有的用于本发明的设备间通信的传输识别代码,系统识别码包含信道号码和地址码。
进一步地,所述系统识别码包括至少一个信道号码,被配置为用于识别安全系统内设备间的通信信道,信道号码为无线系统信道号,信道号码由控制器产生。控制器默认的信道号码为默认广播信道号码。需要产生系统信道号码时,控制器首先设置起始信道号码,将其写入控制器中的无线模块。之后控制器进行载波检测,检测当前信道中有无载波干扰,若不存在载波干扰,即将该信道号作为该系统的信道号码;若存在载波干扰,将变换到下一邻近信道再进行载波检测。直到检测到无载波干扰或干扰较少的信道,将其信道号作为该系统的信道号码。
进一步地,所述系统识别码包括至少一个通信地址,被配置为用于安全系统内的设备间通信时的识别。
进一步地,所述通信地址包括至少一个通信编码,被配置为用于安全系统内设备间通信的系统识别。
进一步地,所述通信地址包括至少一个设备编码,被配置为用于安全系统内设备间的设备识别。
进一步地,所述通信地址包括至少一个权限编码,被配置为用于安全系统内设备间通信的权限识别;作为一种优选,所述权限包括但不限于区域权限、类别权限、管理权限。
以单个设备为例,例如,控制器地址码的生成过程如下:
控制器有默认的初始地址码,为全0,例如,000,默认的初始地址码在默认广播中使用,用于未初始化的控制器和未初始化的设备之间通信。
通信时,控制器取自身序列号的低2Bytes作为系统的通信编码,同时将设备编码和权限编码都设置为0,即为系统广播地址码。系统广播地址码可以在整个系统内广播数据给设备。
控制器取自身序列号的低2Bytes作为系统的通信编码,同时将设备编码设置为0,权限编码设置为预设权限值,即为权限广播地址码,权限广播地址码存在一定的权限,可以在一定范围内广播数据给设备。
控制器取自身序列号的低2Bytes作为系统的通信编码,同时将设备编码和权限编码都设置为全1,即为未初始化完成的M2M地址码。未初始化完成的M2M地址码无法正常使用,需要获取设备相关信息并完善M2M地址码后才能正常使用。控制器需将未初始化完成的M2M地址码连同权限广播地址码通过默认广播信道发送给设备,设备将返回设备自身序列号。控制器根据设备序列号,取序列号低2Bytes作为设备编码,通信编码和权限编码保持不变,即为M2M地址码。M2M地址码用于控制器对设备之间的通信。
系统识别码中的设备识别码的生成过程如下:
设备在未初始化时,地址码为默认的初始地址码,即为全0的地址码,同时处于默认广播信道,接收控制器的信息。当设备接收到控制器发来的未初始化完成的M2M地址码,权限广播地址码和信道号码等信息时,设备先将未初始化完成的M2M地址码完善,通过使用自身序列号的低2Bytes填充设备编码,即可完善之。此时M2M地址码已经生成,同时权限广播地址码也由控制器发送而来,只剩下系统广播地址码未设置。系统广播地址码可以由权限广播地址码改变权限编码为0而得,因此将权限广播地址码的权限编码清零得到系统广播地址码。得到3个地址码之后,设备需要设置相对应的3个无线接收通道。使用M2M地址码设置通道0地址,得到M2M通道;使用权限广播地址码设置通道1地址,得到权限广播通道;使用系统广播地址码设置通道2地址,得到系统广播通道。设备使用这3个通道来接收控制器信息或发送数据信息给控制器。一般地,使用系统广播通道和权限广播通道来接收控制器的广播信息。使用M2M通道接收控制器的命令或发送数据给控制器。然后,将自身序列号应答给控制器,以便控制器完善未初始化完成的M2M地址码。最后,转换信道为控制器制定的信道号码所指向的信道。
此时,整个设备的系统识别码生成完毕,生成后的系统识别码会被置入安全系统内各设备之间的通信。
进一步地,第一通信接口和第二通信接口之间的通信协议包括含有同步字、地址码、控制码、有效载荷和校验在内的数据包格式。
进一步地,所述系统识别码被内置于安全系统内的每个设备中。
进一步地,所述控制器包括至少一个按键,被配置为能够用于用户输入操作,和,至少一个指示装置,被配置为能够用于显示控制器的操作状态。
本发明的第二个方面,本发明提供一种用于商品防盗的安全方法,所述安全方法以控制器初始化安全设备,并对初始化后的安全设备进行锁定、解锁、置于可操作状态和/或置于不可操作状态的操作,所述控制器具有系统识别码,所述安全设备能够直接或间接地附接到商品上。
进一步地,所述安全方法通过系统识别码来识别控制器的操作权限,系统识别码可以采用如前所述的方法来生成,对于每一个设备来说,都可以具有一个系统识别码,系统识别码被置入与通信的整个过程。
进一步地,所述安全方法通过系统识别码来识别安全设备的通信地址。
进一步地,所述安全设备能够同时被一个或多个控制器所操作,所述控制器能够同时操作一个或多个安全设备,当一个控制器和一个安全设备进行通信时,可以实现点对点的控制,当一个控制器与多个安全设备进行通信时,可以实现点对面的控制,当多个控制器与多个安全设备进行通信时,可以实现分权限控制。
进一步地,所述初始化选择干扰较小的信道作为信道号码,被选择的信道,能够在后续通信中一直被沿用。
进一步地,所述初始化是通过有线或者无线通信的方式进行的,在初始化的过程中,控制器选择与安全设备进行通信的信道。
本发明的有益效果是:
(1)本发明能够通过无线信道的方式,实现安全设备和控制器之间的通信,在通信过程中,通过系统识别码的生成,使得安全设备可以同时实现点对点和点对面的通信,这样,在整个系统中,控制器既能够对安全设备进行独立的控制,也可以同时和多个安全设备进行通信和信息传递。
(2)本发明的无线通信模式包括广播模式和权限模式,本发明在广播时系统识别码包括信道号码,在系统内安全设备和控制器的通信会依据系统识别码进行,排除系统识别码以外的其他设备的通信,从而确保安全系统内的通信安全。
(3)本发明的控制器首先通过广播模式与安全设备进行通信,获取与安全设备的通信权限,在设备通信前,控制器会首先进行信道的选择,选择干扰较小的信道进行通信并记录信道号码,确保通信的稳定和安全。
(4)本发明在系统识别码设置了用于定义通信地址和通信权限的地址码,通过地址码识别进行通信的设备所在的通信地址,并且通过地址码来识别通信设备的通信权限,使得控制器能够有权限有层级地对安全设备进行控制,形成有整体控制规则的安全系统,使得本发明可以应用于各种复杂的商品防盗场所。
附图说明
图1是本发明的一个典型实施场所的示意图。
图2是本发明的控制器的一个典型实施方式图。
图3是图2从另一个角度的示意图。
图4是本发明中系统识别码生成的流程图。
图5是本发明中信道号码生成的流程图。
图6是控制器中地址码生成的流程图。
图7是控制器与安全设备间的M2M通信方式图。
图8是控制器与安全设备间的系统广播通信的示意图。
图9是控制器与安全设备间的权限广播通信的示意图。
图10是本发明的系统识别码的结构图。
图11是本发明的数据包格式示意图。
图12是本发明的有效载荷的格式示意图。
图13是本发明中通信地址设置的示例图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的具体实施方式做进一步详细说明,应当指出的是,实施例只是对本发明的具体阐述,不应视为对本发明的限定。
首先对本发明中所涉及到的技术术语结合实施例进行解释,对术语的解释是为了使本领域技术人员更为准确地理解本发明的技术方案,术语的解释,并不是为本发明的保护范围进行限定。
商品防盗
本发明中所指的商品防盗,可以用在需要向购买者或者潜在购买者进行功能性展示的一些商品,例如电子产品,这些商品的某些功能,需要在使用的情况下才能够让用户进行了解,这些商品通常具有某些人机交互式的界面,被展示者可以在一定范围内接触并可示范性或者展示性地使用这些商品的全部或者部分功能,从而对商品的性能进行了解,在业内,有时候也会把这种具有功能性展示需求的商品称为具有体验需求的商品,即被展示者可以在限定的条件和范围内对进行展示的商品进行操作和体验,因此,这些商品是会被体验者直接接触到的,体验者可以在销售者或者商品所有者限定的范围内,例如销售场所内进行使用,但是不能将这些商品带离体验场所,由于展示商品的所有权,还是归属于销售者或者商品持有者的,因此,需要对其进行防盗措施,这些防盗措施,并不限定体验者的使用,而只是限定体验者将其带离这个场所,甚至在某些情况下,这些防盗措施还需要考虑尽量不妨碍体验者的使用,从而使他们能够获得更好地使用体验,这有区别于量贩式销售当中的物品的随身防盗。本发明中的商品防盗,还可以用在某些不需要体验,仅仅是展示或者摆售的方式,例如用于展示和收纳商品的挂架,也可被本发明的商品防盗所覆盖,此外,本发明中的商品防盗,还可以包括既不需要体验,也不需要展示的领域,例如商品的存放领域,或者,又如用于存储的柜体,其中如果存放了商品,也可以成为本发明的商品防盗锁覆盖的对象。同样的这些防盗并不是在商品本身上面设置商品锁,而是通过一些可控制的防盗系统或者防盗设置,从整体布局和能够进行远距离或近距离解锁的方式来对商品进行防盗,从某种意义上来说,本发明中的防盗可以是一种区域或者场所的防盗概念。
安全的状态/非安全的状态
商品防盗的概念是为了使商品处于安全的状态,一旦发生商品处于非安全或者可能处于非安全的状态的情况,则需要发出警报,提示销售或展示场所的工作人员。本发明中所称安全或非安全的状态,是指展示商品所处的状态,尤其是指在设置了防盗装置的情况下,展示商品与防盗装置的关系状态,总体而言,商品处于我们所认为不会被盗的状态,称之为安全状态,我们认为可能被盗的状态,称之为非安全状态,防盗措施是否完好,展示商品是否处于防盗措施的保护之下,如果是,那么我们认为是安全的状态,如果不是,那么我们认为是非安全的状态,也就是说,这个安全或者非安全的状态,可以是相对于防盗措施来说的,例如,防盗措施是,将展示商品始终与充电接口保持连接,那么,传感器就检测充电接口,是否始终与商品连接,如果是,则处于安全状态,如果断开连接,则处于非安全状态;或者,如果防盗措施是,使商品始终保持充电状态,那么,传感器就检测商品的充电线缆是否保持电力传输,如果是,则处于安全状态,如果不是,则处于非安全状态;又或者,如果防盗措施是,商品处于被夹持装置夹持住,那么传感器就检测商品是否处于夹持空间内或者商品是否与夹持装置保持接触或安装,如果是,则处于安全状态,如果不是,则处于非安全状态;等等。
控制器
在商品防盗领域,控制器在某种程度上来说是解锁器,当防盗设备例如报警器发出警报声时,通过控制器可以关闭报警器,使其解锁,停止报警,这是控制器的一个功能,有些情况下,防盗设备可能会设置开关,开关开启时才会起到防盗作用,开关关闭时则会停止报警,在一些场合下,控制器也可以控制这种开启和关闭。大多数的控制器都可以起到解锁器和开关的作用。
控制器可以具有一个硬件设备,例如图2-3所示的形式,控制器100上可以配备至少一个按钮101,这个按钮101可以用来开启或者关闭控制器100本身,还可以用来启动或者关闭控制器100对安全装置的控制。在一些优选的方式中,控制器100还可以具有一个充电接口102,可以通过电源适配器对其进行供电。在一些优选的方式中,充电接口102还可以作为控制器对外通信的数据接口。在一些优选的方式中,控制器100上还可以设置拉环或挂环103,控制器100上设有可以允许挂环103的套入部位104,挂环103可以在套入部位104中转动。在一些优选的方式中,控制器100的侧表面设有按钮101,按钮101设置在壳体的一侧表面,中部略靠近外端,符合人体力学设计,便于使用者在抓握住壳体时用一只手指按压按钮,操作方便。在一些优选的方式中,充电接口102的位置可以和按钮101错开布置,避免使用时的干扰。在一些优选的方式中,控制器100的外表面上还可以设有指示灯112,指示灯112可以设置在按钮101和控制器的外端111之间的位置上,便于使用者观察,起到提示作用。
安全装置
安全装置顾名思义是为了安全而设置的装置。在本发明中,安全装置主要是指用于商品防盗领域的一些设备,这些设备能够在商品防盗方面起到一定的作用,或者,能够在商品防盗的某个环节起到一定的作用,例如报警器,当商品处于不安全的状态或者被认为处于不安全的状态时,报警器会发出警报声或者声光提示等报警信号;又如,传感器,可以用于感知商品是否处于安全的状态;再如,商品的锁定装置,可以直接作用于商品,将其限制在被认为是安全的状态。总之,安全装置是在安全系统中,对需要防盗的商品进行控制、管理等操作,使得需要防盗的商品处于安全或者认为安全的状态,控制器可以对安全装置进行操作,使其对安全设备(例如物品锁)进行锁定或者解锁的操作,或者管理安全装置的状态,是可以操作的还是不可操作的,后面的这个可操作还是不可操作,是对安全装置本身的控制。
系统识别码
系统识别码是本发明中为了安全系统内的设备进行通信而设定的一个通信代码。在一些优选的方式中,系统识别码可以被置入安全设备和/或控制器中。在一些优选的方式中,系统识别码可以被直接用于安全系统内的通信。如图10所示,在一些优选的方式中,本发明的系统识别码(SID)可以包括信道号码(Channel Number)和地址码(AddressNumber),信道号码指代安全系统内设备间通信的信道号码,在无线通信中,选择合适的信道进行通信,能够避免可能产生的干扰性因素。在一些优选的方式中,控制器在初始化安全设备时,选择干扰较小的信道进行通信,并记录信道号码,作为系统识别码的一部分,用于后续的通信。在一些优选的方式中,同一个安全系统使用唯一的信道号码,如果在同一个无线网络中,存在多个安全系统时,不同安全系统中的控制器在初始化安全设备时会选择与其他安全系统不同的无线通信信道,以避免同一个网络内无线通信的互相干扰,也确保每个安全系统内的通信安全,例如,3个安全系统共用同一个无线网络进行通信,可以分别选择3个不同的信道号码。
在一些优选的方式中,地址码(Address Number)可以包括通信编码(Communication Code)、设备编码(Device Code)和权限编码(Privilege Code)。在一些优选的方式中,信道号码(Channel Number)是用于安全系统内设备间通信的通信编码,在选择了合适的信道后,同一个安全系统内的设备,就可以通过信道编码识别安全系统中控制器的通信地址,通过通信地址,可以进一步确保,安全系统内的设备不会与安全系统以外的控制器建立防盗通信,被安全系统以外的控制器所控制。由于防盗设备的通信,是需要限定在某一个系统内的,同一个系统内的设备可以允许全部或者部分的通信,但是不同的安全系统内,通常不允许交叉控制,对通信系统来说,设定唯一的通信地址,通过通信地址来识别系统内的设备,能够有效确保安全系统内的安全性。
在一些优选的方式中,通信编码为控制器内置的序列号的低2Bytes。在一些优选的方式中,设备编码为设备序列号的低2Bytes。在一些优选的方式中,权限编码为系统预设值。在一些优选的方式中,本发明中的权限包括区域权限、商品类别权限、控制人员权限等。在一些优选的方式中,通过权限编码的不同,为不同的安全设备和/控制器设置上述权限。在一些优选的方式中,本发明的地址码可以包含多级地址码。在一些优选的方式中,本发明的地址码分级可以根据系统与系统、设备与设备以及区域与区域之间的区分度来进行分级。在一个优选的实施例中,本发明的系统地址码可以包含三级地址码:系统广播地址码、权限广播地址码以及M2M地址码。在一些优选的方式中,M2M地址码可以用于点对点的通信。在一些优选的方式中,权限广播地址码可以用于与某一区域中的安全设备进行通信。在一些优选的方式中,权限广播地址码可以用于与关联到某一类/品牌的商品上的安全设备进行通信。在一些优选的方式中,权限广播地址码可以用于与归属于某一个管理权限的安全设备进行通信。在一些优选的方式中,系统广播地址码可以用于与整个安全系统中的所有安全设备进行通信。
在一些优选的方式中,如图5所示,信道号码由控制器产生,控制器出厂时默认的信道号码为默认广播信道号码,需要产生系统信道号码时,控制器首先设置起始信道号码,将其写入控制器中的无线模块,之后控制器进行载波检测,检测当前信道中有无载波干扰;若不存在载波干扰,即将该信道号作为该系统的信道号码;若存在载波干扰,将变换到下一邻近信道再进行载波检测,直到检测到无载波干扰或干扰较少的信道,将其信道号作为该系统的信道号码。
在一些优选的方式中,控制器的地址码的生成如图6所示,控制器有默认的初始地址码,为全0。默认的初始地址码在默认广播中使用,用于未初始化的控制器和未初始化的设备之间通信。
在一些优选的方式中,生成地址码时,控制器取自身序列号的低2Bytes作为系统的通信编码,同时将设备编码和权限编码都设置为0,即为系统广播地址码。系统广播地址码可以在整个系统内广播数据给设备。
在一些优选的方式中,生成地址码时,控制器取自身序列号的低2Bytes作为系统的通信编码,同时将设备编码设置为0,权限编码设置为预设权限值,即为权限广播地址码。权限广播地址码存在一定的权限,可以在一定范围内广播数据给设备。
在一些优选的方式中,生成地址码时,控制器取自身序列号的低2Bytes作为系统的通信编码,同时将设备编码和权限编码都设置为全1,即为未初始化完成的M2M地址码。未初始化完成的M2M地址码无法正常使用,需要获取设备相关信息并完善M2M地址码后才能正常使用。控制器需将未初始化完成的M2M地址码连同权限广播地址码通过默认广播信道发送给设备,设备将返回设备自身序列号。控制器根据设备序列号,取序列号低2Bytes作为设备编码,通信编码和权限编码保持不变,即为M2M地址码。在一些优选的方式中,如前所述,M2M地址码可以用于控制器对设备之间的通信。
在一些优选的方式中,安全设备识别码的生成过程包括:安全设备在未初始化时,地址码为默认的初始地址码,即为全0的地址码,同时处于默认广播信道,接收控制器的信息。当安全设备接收到控制器发来的未初始化完成的M2M地址码,权限广播地址码和信道号码等信息时,设备先将未初始化完成的M2M地址码完善,通过使用自身序列号的低2Bytes填充设备编码,即可完善之。此时M2M地址码已经生成,同时权限广播地址码也由控制器发送而来,只剩下系统广播地址码未设置。系统广播地址码可以由权限广播地址码改变权限编码为0而得,因此将权限广播地址码的权限编码清零得到系统广播地址码。得到3个地址码之后,设备需要设置相对应的3个无线接收通道。使用M2M地址码设置通道0地址,得到M2M通道;使用权限广播地址码设置通道1地址,得到权限广播通道;使用系统广播地址码设置通道2地址,得到系统广播通道。安全设备使用这3个通道来接收控制器信息或发送数据信息给控制器。一般地,使用系统广播通道和权限广播通道来接收控制器的广播信息。使用M2M通道接收控制器的命令或发送数据给控制器。然后,将自身序列号应答给控制器,以便控制器完善未初始化完成的M2M地址码。最后,转换信道为控制器制定的信道号码所指向的信道。
在一些优选的方式中,当信道号码、控制器的通信编码、安全设备的设备编码和权限编码生成后,共同组成系统识别码。
在一些优选的方式中,系统识别码的整个生成过程如图4所示,包括如下过程:将安全系统内的安全设备设置为处于配对的广播信道;调整安全系统内的安全设备处于接收状态;控制器发送配对广播信息,判断设备是否能够接收到配对的广播信息,如果是,继续,如果否,返回上一步;判断是否能够接收到未初始化的地址码,如果是,继续下一步,如果不是,则反馈其他信息,并重新调整安全设备的接收状态;将接收到未初始化的地址码的安全设备的设备序列号的低2Bytes填充到设备编码;记录控制器的通信编码;将权限编码设置为全1;将M2M通信地址设置为M2M地址码;将安全设备的设备序列号发回给控制器;生成安全设备的M2M地址码;获取权限广播地址;将权限广播通道的地址设置为权限广播地址码;生成权限广播地址码;将权限广播地址码中的权限编码清零;保留权限广播地址码中的通信编码和设备编码;将保留的编码复制为系统广播地址;将系统广播地址设置为系统广播地址码;生成系统广播地址码;根据信道号码,转换通信信道;根据信道号码、M2M地址码、广播权限地址码和系统权限地址码生成系统识别码。
在一些优选的方式中,控制器和安全设备间的M2M通信方式如图7所示,控制器与设备进行M2M通信时,需设置控制器通道地址为M2M地址码,在信道号为系统信道号码的信道中进行通信。在一些优选的方式中,控制器会在M2M通道中先发起连接请求,安全设备在M2M通道中接收到连接请求后回应给控制器,连接建立完成。之后,控制器和安全设备可以在M2M通道中进行命令的发送和信息的交换。信道号码不同的安全设备无法与控制器建立连接。M2M通道地址码不同的安全设备无法在M2M通道接收到控制器发送的相关信息。在一些优选的方式中,M2M的通信方式适用于安全设备和控制器之间的点对点的通信方式,例如,在某些情况下,根据安全系统的需求,控制器可以独立控制某个安全设备。
在一些优选的方式中,控制器和安全设备间的系统广播通信方式,如图8所示,控制器与安全设备进行系统广播通信时,需设置控制器通道地址为系统广播地址码,在信道号为系统信道号码的信道中进行系统广播。安全设备会在系统广播通道中接收到控制器发送的系统广播,然后做出相应操作。信道号码不同的安全设备无法接收到系统广播信息。系统广播通道地址码不同的安全设备无法在系统广播通道中接收到系统广播信息。在一些优选的方式中,系统广播地址码相同,但权限广播地址码不同或M2M地址码不同的安全设备,都可以在系统广播通道中接收到系统广播信息。在一些优选的方式中,系统广播的通信方式适用于安全设备和控制器之间的广泛通信方式(例如一对多、点对面等),例如,在某些情况下,根据安全系统的需求,控制器可以同时控制多个安全设备。
在一些优选的方式中,控制器和安全设备间的权限广播通信方式,如图9所示,控制器与安全设备进行权限广播通信时,需设置控制器通道地址为权限广播地址码,在信道号为系统信道号码的信道中进行权限广播。安全设备会在权限广播通道中接收到控制器发送的权限广播,然后做出相应操作。信道号码不同的安全设备无法接收到权限广播信息。权限广播通道地址码不同的安全设备无法在权限广播通道中接收到权限广播信息。在一些优选的方式中,权限广播地址码相同,但M2M地址码不同的安全设备,都可以在权限广播通道中接收到权限广播信息,在一些优选的方式中,系统广播的通信方式适用于安全设备和控制器之间的具有权限的通信方式。
在一些优选的方式中,如图11所示,本发明中控制器和安全设备的通信数据包可以包含同步(Preamble)、地址码(Address)、数据包控制码(Packet Control)、有效载荷(Payload)和校验(Check)。在一些优选的方式中,如图12所示,本发明的数据包中的有效载荷(Payload)可以包括源设备编码(Source Device Code)、命令字(Command)和数据(Data)。在一些优选的方式中,本发明中控制器和安全设备的通信通过上述数据包的打包、发包、收包和解包来实现。在一些优选的方式中,如图1所示,是本发明的一种典型实施场所的示意图,在该场所中,有多个区域、多种类型的展示商品以及商品柜等,本发明在如图所示的销售/展示场所进行应用,为每一个展示的商品/商品柜都可以配置一个安全设备,用相同或者不同的控制器来对其进行控制。

Claims (14)

1.一种用于商品防盗的安全系统,其特征是,包括;
安全设备,包括至少一个第一通信接口,被配置为能够同时与一个或多个控制器进行通信;
控制器,包括至少一个第二通信接口,被配置为能够同时与一个或多个安全设备进行通信;第一通信接口和第二通信接口被配置为能够通过包含系统识别码的协议方式进行通信;
所述安全设备能够直接或间接地附接到商品,并被配置为当安全设备的完整性被破坏时,触发安全信号;
所述控制器被配置为能够对安全设备进行锁定、解锁、置于可操作状态和/或置于不可操作状态的操作;
所述系统识别码包括至少一个信道号码,被配置为用于识别安全系统内设备间的通信信道。
2.根据权利要求1所述的一种用于商品防盗的安全系统,其特征是,所述系统识别码包括至少一个通信地址,被配置为用于安全系统内的设备间通信时的识别。
3.根据权利要求2所述的一种用于商品防盗的安全系统,其特征是,所述通信地址包括至少一个通信编码,被配置为用于安全系统内设备间通信的系统识别。
4.根据权利要求2所述的一种用于商品防盗的安全系统,其特征是,所述通信地址包括至少一个设备编码,被配置为用于安全系统内设备间的设备识别。
5.根据权利要求2所述的一种用于商品防盗的安全系统,其特征是,所述通信地址包括至少一个权限编码,被配置为用于安全系统内设备间通信的权限识别;所述权限包括区域权限、类别权限、管理权限。
6.根据权利要求1所述的一种用于商品防盗的安全系统,其特征是,第一通信接口和第二通信接口之间的通信协议包括含有同步字、地址码、控制码有效载荷及校验在内的数据包格式。
7.根据权利要求1所述的一种用于商品防盗的安全系统,其特征是,所述系统识别码被内置于安全系统内的每个设备中。
8.根据权利要求1所述的一种用于商品防盗的安全系统,其特征是,所述控制器包括至少一个按键,被配置为能够用于用户输入操作,和,至少一个指示装置,被配置为能够用于显示控制器的操作状态。
9.一种用于商品防盗的安全方法,其特征是,以控制器初始化安全设备,并对初始化后的安全设备进行锁定、解锁、置于可操作状态和/或置于不可操作状态的操作;所述安全设备,包括至少一个第一通信接口,被配置为能够同时与一个或多个控制器进行通信;所述控制器,包括至少一个第二通信接口,被配置为能够同时与一个或多个安全设备进行通信;第一通信接口和第二通信接口被配置为能够通过包含系统识别码的协议方式进行通信,所述控制器具有系统识别码,所述系统识别码包括至少一个信道号码,被配置为用于识别安全系统内设备间的通信信道;所述安全设备能够直接或间接地附接到商品上。
10.根据权利要求9所述的一种用于商品防盗的安全方法,其特征是,所述安全方法通过系统识别码来识别控制器的操作权限。
11.根据权利要求9所述的一种用于商品防盗的安全方法,其特征是,所述安全方法通过系统识别码来识别安全设备的通信地址。
12.根据权利要求9所述的一种用于商品防盗的安全方法,其特征是,所述 安全设备能够同时被一个或多个控制器所操作,所述控制器能够同时操作一个或 多个安全设备。
13.根据权利要求9所述的一种用于商品防盗的安全方法,其特征是,所述初始化选择干扰较小的信道作为信道号码。
14.根据权利要求9所述的一种用于商品防盗的安全方法,其特征是,所述初始化是通过有线或者无线通信的方式进行的。
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