CN201707735U - 一种移动支付智能电子导游机 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种移动支付智能电子导游机,包括导游机主控器,以及均与所述导游机主控器通讯连接的NFC模块和多媒体播放模块;所述NFC模块配置有用于与消费型NFC阅读器和Mifare卡定位标识通讯的高频天线线圈。本实用新型实现了NFC模式的移动支付功能及10cm内的高精度景点定位功能,通过附加有源RFID模块和GPS模块分别实现小区域0.5米至200米内高精度景点定位功能和大区域5米精度景点定位功能的智能电子导游机,为智能电子导游机的大规模推广提供了一种有效的解决方法。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种导游机,尤其涉及一种基于RFID与GPS技术的移动支付智能电子导游机。
背景技术
电子导游机是游客在景区中使用的可以自动播放景点音频文件和视频文件的电子设备。所述移动支付智能电子导游机可以自动感应景点位置,自动播放景点解说词、指示当前游览的景点位置,以及指示游览路径等。
目前,市场上的电子导游机功能比较单一,主要有按键触发、GPS定位及RFID定位的三种导游机。所述按键触发导游机通过游客按动按键选择景点编号的方式触发与景点对应的语音,该种操作方式比较繁琐,而且游客在游玩时容易按错编号。所述GPS定位导游机不能对景点进行精确定位,一般只能达到5米的定位精度,而且GPS定位导游机不能在室内应用。所述RFID定位导游机不适合在大区域内应用,因为RFID定位模式需要布置很多景点RFID标识,一旦景区很大,景点RFID标识的部署情况将成为比较重要的影响因素,并且布置大量的RFID标识也不易于维护。另外,以上三种导游机都不具有移动支付功能,因此限制了大景区和城市内消费服务及广告推广应用,限制了电子导游机大规模市场推广应用。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种具有支付功能的电子导游机。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:一种移动支付智能电子导游机,包括导游机主控器,以及均与所述导游机主控器通讯连接的NFC模块和多媒体播放模块;所述NFC模块配置有用于与消费型NFC阅读器和Mifare卡定位标识通讯的高频天线线圈。
优选地,还包括与导游机主控器通讯连接的用于识别有源RFID定位标识的有源RFID模块。
优选地,所述有源RFID模块包括采用433MHz载波频率的433MHz有源RFID模块,采用900MHz载波频率的900MHz有源RFID模块和采用2.45GHz载波频率的2.45GHz有源RFID模块,所述有源RFID定位标识包括433MHz有源RFID定位标识、900MHz有源RFID定位标识和2.45GHz有源RFID定位标识;所述433MHz有源RFID模块配置有通过电磁耦合方式与433MHz有源RFID定位标识进行通信的433MHz超高频天线,所述900MHz有源RFID模块配置有通过电磁耦合方式与900MHz有源RFID定位标识进行通信的900MHz超高频天线,所述2.45GHz有源RFID模块配置有通过电磁耦合方式与2.45GHz有源RFID定位标识进行通信的2.45GHz微波天线。
优选地,还包括与所述导游机主控器通讯连接的GPS模块,所述GPS模块配置有用于接收太空GPS定位信号的微波天线。
本实用新型的有益效果为:本实用新型所述移动支付智能电子导游机实现了一种采用NFC(近场通信)模式的移动支付功能及10cm内的高精度景点定位功能,采用有源RFID技术实现小区域0.5米至200米内高精度景点定位功能和采用GPS技术实现大区域5米精度景点定位功能的智能电子导游机。为智能电子导游机的大规模推广提供了一种有效的解决方法。
附图说明
图1是本实用新型所述移动支付智能电子导游机的结构方框图;
图2是图1所述移动支付智能电子导游机的工作流程图;
图3示出了利用图1所示NFC模块进行移动支付的实施例。
图4示出了利用图1所示NFC模块进行Mifare卡定位的实施例。
图5示出了利用图1所示有源RFID模块实现有源RFID定位的第一种实施例;
图6示出了利用图1所示有源RFID模块实现有源RFID定位的第二种实施例;
图7示出了利用图1所示有源RFID模块实现有源RFID定位的第三种实施例;
图8示出了利用图1所示GPS模块进行定位的实施例;
图9示出了图1所示多媒体播放模块的工作流程。
具体实施方式
根据图1所示,本实用新型所述移动支付智能电子导游机A包括导游机主控器1、NFC模块3、GPS模块4、有源RFID模块2和多媒体播放模块5,所述导游机主控器1作为移动支付智能电子导游机的核心模块,负责协调NFC模块3、GPS模块4、有源RFID模块2和多媒体播放模块5。所述NFC(Near Field Communication)模块为近距离无线通讯模块,其采用非接触式识别和互联技术进行通讯,该NFC模块3用于实现移动支付功能和10cm以内的近距离景点定位功能。所述有源RFID(Radio Frequency Identification)模块2为有源射频识别模块,适用于小区域景点定位,通信距离为0.5米至200米,分成433MHz、900MHz和2.45GHz三个通信频段。所述GPS(GlobalPositioning System)模块4为全球定位系统模块,用于实现大区域景点定位,定位精度约5米左右。所述多媒体播放模块5是输出装置,其包括景点语音和景点电子地图两种输出模式。
所述移动支付智能电子导游机A在工作过程中,导游机主控器1综合NFC模块3、GPS模块4及有源RFID模块2的各种输入条件,根据其内部预设的判断条件确定多媒体播放模块5的输出形式。
根据图3和4所示,所述移动支付智能电子导游机A内置的NFC模块3配置有高频天线线圈31,所述NFC模块3利用高频天线线圈31通过电感耦合方式16与消费型NFC阅读器17或者Mifare卡定位标识18进行通信。
在图3所示的NFC移动支付过程中,游客不需要输入密码,景区运营商对所有NFC模块3均设置了交易密码。实际上,在移动支付模式下,NFC模块3进行Mifare卡仿真,使得移动支付智能电子导游机A被模拟成一个Mifare卡(电子钱包),Mifare卡可以存储小额资金。消费型NFC阅读器17经过3级动态密码验证过程,与移动支付智能电子导游机A内置的NFC模块3进行通信,并实现移动支付功能,该移动支付过程类似于公交卡扣款过程。
在图4所示的寻找Mifare卡定位标识的过程中,NFC模块3可以模拟成Mifare卡,也可以作为阅读器使用。实际上,在Mifare卡定位模式下,移动支付智能电子导游机A可以看作是NFC阅读器,NFC阅读器可以读取Mifare卡定位标识的ID及数据块。该模式下NFC阅读器是通信过程的主动方,Mifare卡定位标识是通信过程中的被动方,与NFC移动支付过程刚好相反。
如图5、6和7所示,所述有源RFID模块2包括采用433MHz载波频率的433MHz有源RFID模块21,采用900MHz载波频率的900MHz有源RFID模块24和采用2.45GHz载波频率的2.45GHz有源RFID模块27。所述433MHz有源RFID模块21配置有433MHz超高频(UHF)天线21a,433MHz有源RFID模块21通过电磁耦合方式与433MHz有源RFID定位标识21b进行通信。所述900MHz有源RFID模块24配置有900MHz超高频(UHF)天线24a,900MHz有源RFID模块24通过电磁耦合方式与900MHz有源RFID定位标识24b进行通信。所述2.45GHz有源RFID模块27配置有2.45GHz微波天线27a,该2.45GHz有源RFID模块27通过电磁耦合方式与2.45GHz有源RFID定位标识27b进行通信。
实际上,所述移动支付智能电子导游机A在433MHz有源RFID定位模式下、900MHz有源RFID定位模式下和2.45GHz有源RFID定位模式下可分别看作是433MHz有源RFID阅读器、900MHz有源RFID阅读器和2.45GHz有源RFID阅读器。根据不同的功率等级,三种阅读器均可以实现1米至200米的通信距离。
如图8所示,所述GPS模块4配置有微波天线41,GPS模块4负责接收太空GPS定位信号,并计算出导游机当前所在位置。导游机主控器1实时计算GPS方位信号,并与导游机存储的GPS地图不断对比,并锁定导游机所在景点区域。
由于GPS信号容易被建筑物遮挡,所以移动支付智能电子导游机A的GPS定位只能用于室外环境,而且GPS定位精度只能达到5米左右。
如图2所示,所述移动支付智能电子导游机A上电工作后,完成如下步骤:
步骤S1:所述导游机主控器1对NFC模块3、有源RFID模块2、GPS模块4及多媒体播放模块5进行初始化;
步骤S2:所述导游机主控器1判断其是否在如图3所示的消费型NFC阅读器17的磁场范围内,如果该导游机主控器1在该磁场范围内,并且收到消费型NFC阅读器17发出的扣款命令,则进入步骤S3,否则进入步骤S4;
步骤S3:所述NFC模块3进行移动支付处理,NFC模块3完成移动支付处理后进入步骤S4;其中,所述移动支付一般都是小额消费,移动支付不需要游客输入交易密码,只要移动支付智能电子导游机A内存有足够的金额即可;
步骤S4:所述导游机主控器1寻找如图4所示的Mifare卡定位标识,当读取到Mifare卡定位标识的ID时,则进入步骤S7,否则进入步骤S5;
步骤S5:对于需要进行有源RFID定位的景点,导游机主控器1寻找有源RFID定位标识,当识别到有源RFID定位标识时,则进入步骤S7,否则进入步骤S6;
步骤S6:导游机主控器1实时计算GPS方位信号,并与其存储的GPS地图不断对比,当锁定了定位区域,则进入步骤S7,如果在设定的时间内没有锁定到定位区域,则重新进入步骤S2;
步骤S7:所述多媒体播放模块5进行多媒体处理。
步骤S4中所述的Mifare卡是目前世界上使用量最大、技术最成熟、性能最稳定、内存容量最大的一种感应式智能IC卡,其采用近距离通信模式,通信距离在10cm以内,并且卡内设有数据块读写保护密码。
所述Mifare卡定位标识、有源RFID定位标识及GPS锁定都可以定位某具体景点,导游机主控器1总是控制多媒体播放模块以最新的定位信息播放定位景点对应的语音及更新电子地图显示内容。
如图9所示,上述步骤S7中多媒体播放模块5的多媒体处理步骤如下:
步骤71:多媒体播放模块5根据新的定位标识开始播放定位景点对应的语音31,然后进入步骤72;
步骤72:多媒体播放模块5根据新的定位标识更新景区电子地图显示内容。
上述的本实用新型的实施方式为非限制性实施方式,凡本领域的技术人员在本实用新型的实质内容基础上进行的修饰和变型,均属于本实用新型保护的范围内。
Claims (4)
1.一种移动支付智能电子导游机,其特征在于:包括导游机主控器,以及均与所述导游机主控器通讯连接的NFC模块和多媒体播放模块;所述NFC模块配置有用于与消费型NFC阅读器和Mifare卡定位标识通讯的高频天线线圈。
2.根据权利要求1所述的移动支付智能电子导游机,其特征在于:还包括与导游机主控器通讯连接的用于识别有源RFID定位标识的有源RFID模块。
3.根据权利要求2所述的移动支付智能电子导游机,其特征在于:所述有源RFID模块包括采用433MHz载波频率的433MHz有源RFID模块,采用900MHz载波频率的900MHz有源RFID模块和采用2.45GHz载波频率的2.45GHz有源RFID模块,所述有源RFID定位标识包括433MHz有源RFID定位标识、900MHz有源RFID定位标识和2.45GHz有源RFID定位标识;所述433MHz有源RFID模块配置有通过电磁耦合方式与433MHz有源RFID定位标识进行通信的433MHz超高频天线,所述900MHz有源RFID模块配置有通过电磁耦合方式与900MHz有源RFID定位标识进行通信的900MHz超高频天线,所述2.45GHz有源RFID模块配置有通过电磁耦合方式与2.45GHz有源RFID定位标识进行通信的2.45GHz微波天线。
4.根据权利要求1、2或3所述的移动支付智能电子导游机,其特征在于:还包括与所述导游机主控器通讯连接的GPS模块,所述GPS模块配置有用于接收太空GPS定位信号的微波天线。
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