CN1720556A - 用于认证来自监视系统的实况种子的系统和方法 - Google Patents

用于认证来自监视系统的实况种子的系统和方法 Download PDF

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Abstract

在一安全流捕获设备(比如摄像机)的预计观测范围内部署了一安全信号发射机,比如LED。安全信号发射机连续地发送使远程位置处的观测器/处理器能确认的安全信号,从而确认从摄像机发出的视频实际上包含预计的范围。

Description

用于认证来自监视系统的实况种子的系统和方法
技术领域
本发明一般涉及监视系统。
背景技术
监视系统在广泛的应用中用来提高安全性。一般而言,监视系统包括安装在要监视的位置处的一个或多个摄像机。摄像机把视频镜头发送到中央监控区域,视频在那里被安全人员观测,或者被保存供以后浏览,或两者。
本发明认识到,现有的监视系统有一些缺点。其中一个缺点是认证(authentication)的缺点,即确认正在监控的内容实际上是处在监视相机或系统的范围内的内容。这里可以理解,来自监视相机的音频/视频流可由相机进行数字签名,但所确保的只是该流来自签名的相机,而不是该流自身准确地表示了预计监视范围内的图像。也就是,数字签名确认了信源相机的身份,但它并未确认从相机发送的内容是否是预计监视范围的实时图像,例如一些企图愚弄监视系统的人通过相机送入伪造的图像。考虑到以上内容,本发明提供了对现有技术的一个或多个缺点的下述解决方案。
发明内容
一种监视方法包括生成可以在监视位置观测范围内检测到的验证(verification)信号。验证信号被传感到并被发送到一监控位置。基于验证信号,确定通过传感观测范围所产生的监视流是否是一有效流。
在一优选的、非限制性的实施例中,验证信号是由一音频/视频相机传感的安全的可听或可视信号,例如所述信号可以是用加密方式产生的不可预测的随机流的调制,所述加密方式例如但不限于一密钥。根据需要,可以从监控位置周期性地刷新随机种子。或者,可以在监控位置生成一质询,响应于此而生成确验证信号。质询可由一个人的人工动作而产生,或是自动产生。
最好情况下,验证信号产生、被传感、被发送到监控位置、并且实时地被分析。或者,验证信号可以连同监视流一起被受信观测器记录、被作时标、并由可信的观测器进行数字签名,用于将来的回放和分析。监视位置可以是移动的位置,比如航空器、轮船、火车或汽车。
另一方面,监视系统包括一安全信号发射机,该发射机可以部署在监视位置的预计观测范围内,并且被配置成发送至少一个认证(authentication)信号。认证信号捕获设备也部署在监视位置中以接收认证信号,接收机可部署在远离监视位置的监控位置处,并且被配置成从捕获设备接收信号,包括认证信号,用于确认监视范围是实时的预计范围。
还有一方面,一种监视系统包括用于生成可在监视位置的观测范围内检测到的安全信号流的装置。装置传感到安全信号流,并且提供了把安全信号流发送到一监控位置的装置。还提供了基于安全信号流来确定通过传感观测范围所产生的监视流是否是一有效流的装置。
再有一方面,一种监视系统包括定义了监视位置的移动平台,所述监视位置中的音频/视频相机产生了预计观测范围的实时音频/视频流。音频/视频流被发送到远离移动平台的一监控位置。一安全信号发射机也部署在该范围内,安全信号发射机产生作为音频/视频流的一部分的一个安全的可视或可听信号。观测器在监控位置处基于安全的可听或可视信号,实时地确认音频/视频流属于预计范围内。
参照附图可以最好地理解本发明的细节,包括其结构和操作,附图中相同的数字表示相同的部份,图中:
附图说明
图1是目前优选的监视系统的框图;
图2是本发明总逻辑的流程图;
图3是本发明逻辑的一个非限制性示例的流程图;以及
图4是本发明逻辑的另一非限制性示例的流程图。
具体实施方式
首先参照图1,示出一系统,一般指定为10,其用于在一个或多个监视位置12处实施视频监视,并且最好实时地把监视视频有选择地发送到一个或多个监控位置14,所述监控位置14可以远离监视位置12,并且可以通过有线或无线的传输原理或卫星通信系统与监视位置12通信。仅仅作为一个非限制性的例子,监视位置12可以是航空器的驾驶座,或是在诸如轮船、火车或汽车等其它移动平台上的一个位置,远程监控位置14可以是与之进行无线通信的基地的监控站。或者,监视位置12可以是与监控位置14进行无线或有线通信的固定站,监控位置14可以是固定的或便携式的位置或设备。
如图1所示,在各个位置12中部署了至少一个相应的认证信号捕获设备16。捕获设备16可以是摄像机或麦克风,或甚至是一射频接收机,该射频接收机产生一实时监视流,该流表示监视位置12中的观测范围。或者,捕获设备16可以是一单机设备,例如CCD,它离开诸如摄像机的常规监视源而工作。或者,可以使用诸如透镜或光纤电缆这样的设备把图像传输到其它位置用于捕获和记录。
观测范围内有一安全信号发射机18,其按照下面的公开内容产生一安全验证流。该流被捕获设备16传感到。仅作为非限制性的例子,安全信号发射机18可以是一发光二极管或者位于预计观测范围内的其它可视信号源,或安全信号发射机18可以是一扬声器或者位于预计观测范围内的其它音频信号源,安全信号发射机18甚至可以是一射频发射机。在任一情况下,无论怎样实现,安全信号发射机都最好发送一安全流信号,因为来自发射机的信号是一连续流,或者是周期性发送的脉冲(burst)或者随时间作出并被捕获设备16检测到的其它离散传输。安全信号最好按照随机生成的或伪随机生成的流的调制来产生,其可以基于初始的随机种子。
微处理器20或其它处理电路或控制器会与捕获设备16和安全信号发射机18中的一个或多个相关联。来自捕获设备16的信号可以使用有线或无线的收发机22被发送到远程监控位置14。当安全信号发射机18是一LED或等价设备、或者是扬声器或发送可听或可视安全信号的等价设备、且捕获设备16是其自身的监视摄像机时,认证信号应该在监视音频/视频流中被发送。
转向远程监控位置14,收发机24从监视位置12接收信号,信号按照这里的流程图被适当处理,供微处理器26分析。为此,微处理器26可以接入一最好是软件实现的逻辑模块28来执行该逻辑。微处理器26可以把信号输出到监控器30供人察看,所述信号例如但不限于包含来自安全信号发射机18的信号的视频信号。根据需要,微处理器26可以按照下面讨论的内容把报警信号输出到一可听或可视报警器32。可以使用一输入设备34来把包括下述质询在内的数据输入到系统10。
图2-4示出在计算机程序软件中体现的由微处理器20、26中的一个或多个执行的逻辑。本领域的技术人员会理解,这些流程图说明了逻辑元件的结构,比如按照本发明工作的计算机程序代码元件或电子逻辑电路。显然,本发明在其基本实施例中由一机器组件实现,该机器组件以指示数字处理装置(即计算机、控制器、处理器等)执行与图示对应的一系列功能步骤的形式来表示逻辑元件。
换言之,该逻辑可由一计算机程序来体现,所述计算机程序由微处理器20、26中的一个或多个作为一系列计算机或控制元件可执行的指令来执行。这些指令可以是逻辑模块28的一部分,它们可以驻留在例如RAM中,或者驻留在硬驱或光驱上,或者这些指令可以被保存在磁带、电只读存储器或者能动态改变或更新的其它适当数据存储设备上。
从图2中的方框36开始,在预计的监视或观测范围内产生安全流,也称为认证流,并由发射机18发送,最好如上定义地连续发送。一方面,该安全流是安全的,因为它是不可预测的。例如,该流可以是加密生成的伪随机流。可以使用任何适当的伪随机发生器,例如可以使用计数器模式下的块密码,这并非限制性的。
在方框38处,捕获设备16捕获被发送到监控位置14供远程观测器观测的安全流。观测器可以是一个人和/或一处理器,它基于安全流确认预计范围被监视。例如,一个人可以观察监控器30来确定发射机18(例如LED)是否按照“正确的”闪烁序列在闪烁,如下参照图3和4更完整地讨论。或者,微处理器26可以基本实时地处理信号,并对其解码以确认其正确性。如果在判决菱形40处检测到一错误,则可以激活报警器32,以及/或者采取其它校正行动。
本发明预见在一实施例中,安全信号可以响应于来自监控位置14的实时随机质询而生成。因而,在图3中的方框44处,监控位置44可以产生一质询。例如,一个人可以以“关”和“开”的随机模式来回切换像开关这样的输入输出设备34,所述模式在方框46中被实时地发送到安全信号发射机18,使发射机18重复或反射该质询,或者在方框48中以预定的方式对质询进行响应。对质询的响应在方框50被发送回监控位置14。如果安全信号发射机18在正在产生监视位置12的视频流的摄像机的范围内是一LED,那么在方框52中,人可以使用监视器30来观测此人来回切换的“关”和“开”模式是否被LED正确地实时重复(或者是否观测到其它适当的响应),从而确认来自监视相机的实时视频流属于预计的观测范围。或者,处理器34可以自动向安全信号发射机18产生质询,然后处理返回的视频流以确定是否接收到适当的响应。作为另一种替代,该响应可以是质询的数字签名。
与图3所示的质询方案相反,图4示出安全信号发射机18可以不基于质询而是基于使用伪随机种子的内部编码方案来产生安全信号。仅仅作为一个例子,安全信号发射机可以使用一伪随机种子来生成一数据流,并且用一公有/私有密钥对的私有密钥来调制该流,监控位置处的处理器26可以使用一公钥来确认认证信号。或者,可以使用在两个位置间共享的私钥。捕获设备自身可以对捕获到的信号进行数字签名以得到额外的安全性。
从方框54开始,发射机18使用一加密方式产生安全信号,所述加密方式例如但不限于上述密钥。加密方式可以在防干扰的外壳中保留在监视位置12处,该防干扰外壳包含(或不包含)安全信号发射机18。安全信号在方框56被发送到监控位置14,在方框58,监控位置14(例如处理器26那里)可以使用上述的公共(或共享私钥)密钥来实时地解码该流,以便确认它是正确的,因此在监视流中呈现的观测范围是预计的(适当的)实时范围。根据需要,在方框60处,可以把新的随机种子周期性地从监控位置14发送到安全信号发射机18用于刷新种子。
同样,对于图3和4所示的两个实施例,在方框62处,带有安全信号流的监视流在被受信观测器接收时,可以被受信观测器实时地记录。受信观测器对该流作时标并且在接收到它时对其数字签名。接着,按照上述原理,可以随后离线地分析该流以确定当它被受信观测器实时接收到时,它是否属于适当的范围。
虽然这里所示并详细描述的特定的“用于验证来自监视系统的实况种子的系统和方法”完全能实现本发明的上述目标,可以理解它是本发明当前优选的实施例,因此代表了由本发明宽泛构想的主题,本发明的范围完全包含了对于本领域技术人员显而易见的其它实施例,因此本发明的范围仅受所附权利要求的限制,权利要求中除非特别指明,否则单数的元件不是指“一个且仅有一个”,而是指“一个或多个”。上述优选实施例的元素的所有结构和功能上的等价物通过引用被结合于此,并且由权利要求所包含,它们对于本领域普通技术人员是已知或者稍后将得知的。此外,设备或方法不必要解决上面由本发明设法解决的每一个问题,因为它被权利要求所包含。此外,本公开内容中的元件、组件或方法步骤都不是专门公开的,无论所述元件、组件或方法步骤是否在权利要求中特别指出。这里没有权利要求元素应被视为在35U.S.C.§112第六段的规定下,除非使用短语“用于...的装置”特别指出所述元素,或者在方法权利要求的情况下,用“步骤”而不是“动作”指出该元素。

Claims (41)

1.一种监视方法,包括:
生成可在至少一个监视位置的观测范围内检测到的至少一个确认信号;
传感所述确认信号;
把所述确认信号发送到一监控位置;以及
基于所述确认信号,确定通过传感观测范围所产生的监视流是否是一有效流。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确认信号是由音频/视频相机传感到的安全的可听或可视信号。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确认信号是一可视信号。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确认信号是一可听信号。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,包括在监控位置处产生一质询并且响应于此而生成确认信号。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述质询由一个人的人工动作而产生。
7.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述质询自动产生。
8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,包括使用加密方式,不接收外部质询就产生确认信号。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述确定动作包括使用一密钥来处理所述确认信号。
10.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述确认信号用一随机种子产生。
11.如权利要求10所述的方法,其特征在于,包括:通过把随机种子从监控位置发送到监视位置而刷新所述种子。
12.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述产生、传感、发送和确定的动作基本是实时执行的。
13.如权利要求1所述的方法,其特征在于,至少产生和传感动作基本是实时执行的,而确定动作不是实时执行的。
14.如权利要求13所述的方法,其特征在于,包括:使用一可信的观测器实时地记录所述确认信号并将一数字签名与之相关联。
15.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述监视位置是移动的平台。
16.如权利要求1所述的方法,其特征在于,包括基本连续地产生确认信号。
17.一种监视系统,包括:
至少一个安全信号发射机,其部署在监视位置的预计观测范围内,并被配置成发送至少一个认证信号;
至少一个验证信号捕获设备,其部署在监视位置处以接收认证信号;以及
至少一个接收机,其部署在远离监视位置的监控位置处,并被配置成从捕获设备接收信号,所述信号至少包括认证信号,用于确认监视范围是实时的预计范围。
18.如权利要求17所述的系统,其特征在于,所述安全信号发射机是可听或可视信号产生设备,所述捕获设备是音频/视频相机。
19.如权利要求17所述的系统,其特征在于,所述验证信号是一可视信号。
20.如权利要求17所述的系统,其特征在于,所述验证信号是一可听信号。
21.如权利要求17所述的系统,其特征在于,所述安全信号发射机响应于监控位置处发送的质询而产生所述认证信号。
22.如权利要求21所述的系统,其特征在于,所述质询由一个人的手动动作产生。
23.如权利要求21所述的系统,其特征在于,包括:在监控位置处产生所述质询的至少一个处理器。
24.如权利要求17所述的系统,其特征在于,所述安全信号发射机使用一加密方式,不接收外部质询就产生认证信号。
25.如权利要求24所述的系统,其特征在于,所述安全信号发射机使用一随机种子产生认证信号。
26.如权利要求25所述的系统,其特征在于包括:在监控位置处产生刷新的随机种子的处理器,所述刷新的随机种子从监控位置被发送到监视位置。
27.如权利要求17所述的系统,其特征在于还包括一记录设备,其作为可信的观测器实时地记录验证信号并将一数字签名与之相关联。
28.如权利要求17所述的系统,其特征在于,所述监视位置是移动的平台。
29.一种监视系统,包括:
用于产生可在至少一个监视位置的观测范围内检测到的安全信号流的装置;
用于传感所述安全信号流的装置;
用于把所述安全信号流发送到一监控位置的装置;以及
基于所述安全信号流确定通过传感观测范围所产生的监视流是否是一有效流的装置。
30.如权利要求29所述的系统,其特征在于,所述安全信号流是一可听或可视流。
31.如权利要求29所述的系统,其特征在于,包括:用于在监控位置处产生一质询的装置,产生安全信号流的装置响应于此而产生安全信号流。
32.如权利要求29所述的系统,其特征在于,所述用于产生安全信号流的装置使用一加密方式、不接收外部质询就产生安全信号流。
33.如权利要求29所述的系统,其特征在于,包括:使用一可信的观测器实时地记录安全信号流并将一数字签名与之实时相关联的装置。
34.如权利要求29所述的系统,其特征在于,所述监视位置在航空器中。
35.如权利要求29所述的系统,其特征在于包括基本连续地产生安全信号流。
36.一种监视系统,包括:
定义一监视位置的平台;
至少一个音频/视频相机,其位于所述监视位置中并且产生预计观测范围的实时音频/视频流,所述音频/视频流被发送到远离所述平台的一监控位置;
至少一个安全信号发射机,其部署在所述范围内并且产生可在所述音频/视频流中观测到的安全的可听和/或可视信号;以及
至少一个观测器,其在监控位置处基于所述安全的可听和/或可视信号、实时地确认所述音频/视频流属于预计范围。
37.如权利要求36所述的系统,其特征在于,所述观测器包括或接入一处理器。
38.如权利要求36所述的系统,其特征在于,所述安全的可听和/或可视信号响应于来自监控位置的质询而产生。
39.如权利要求36所述的系统,其特征在于,所述安全的可听和/或可视信号基于至少一个随机种子而产生,而无需接收来自监控位置的质询。
40.如权利要求39所述的系统,其特征在于,所述随机种子从监控位置周期性地刷新。
41.如权利要求36所述的系统,其特征在于还包括至少一个可信的观测器,其实时地记录所述音频/视频流并且对该流作时标和数字签名,用于后续流的确认。
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