CN204596037U - 全天候立体式周界防护多传感器接入融合终端 - Google Patents

全天候立体式周界防护多传感器接入融合终端 Download PDF

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王江
王嵚
徐鹏
郭曼
蒋笑冰
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Abstract

本实用新型涉及一种终端结构,尤其是一种全天候立体式周界防护多传感器接入融合终端,属于周界防护的技术领域。按照本实用新型提供的技术方案,所述全天候立体式周界防护多传感器接入融合终端,包括终端壳体,在所述终端壳体内设有用于进行周界防护传感器数据融合处理的数据融合处理器,所述数据融合处理器与终端壳体上用于与前端采集设备连接的连接接口连接。本实用新型通过终端壳体上的连接接口融合周界防护中的多传感器,实现同类型的目标探测技术手段的融合,通过融合气象因素,排除气象因素对报警目标探测技术手段的干扰,并通过融合各种探测技术手段,实现多技术手段联动预案报警系统,结构紧凑,适应范围广,安全可靠。

Description

全天候立体式周界防护多传感器接入融合终端
技术领域
[0001] 本实用新型涉及一种终端结构,尤其是一种全天候立体式周界防护多传感器接入融合终端,属于周界防护的技术领域。
背景技术
[0002] 现有的周界报警系统中,多以视频监控及信号驱动型报警技术手段为主。其中,视频监控缺少报警功能,仅能起到事后追踪的作用,虽然其后增加了智能视频技术,但是误报、漏报率过高而无法得到大规模应用;而“信号驱动”型技术手段,增加了报警功能,主要包括振动光纤、辐射电缆、红外对射、激光对射、张力围栏和高压脉冲等常见周界防入侵技术。同时信号驱动型报警的检测手段,多以简单的信号阈值为唯一的报警判断依据,在漏报率和误报率之间难以权衡,导致系统可靠性低,误报、漏报率过高等问题。
[0003] 此外,无论是视频监控技术手段,还是“信号驱动”型技术手段均无法实现气象环境因素下的准确报警信息探测。比如视频受环境制约严重,在黑夜、大雨、大雾、大雪等复杂恶劣天气条件下,受本身技术特性制约,无法使用准确获取目标信息;信号驱动型技术手段主要通过探测、感知和分析目标非法跨越/翻越/攀爬周界区域时引起的非视频信号如声音、震动、阻断效应等,实现目标入侵/脱逃的自动检测和报警,主要技术体系包括红外/激光对射、基于围栏的振动光纤、高压脉冲、微波雷达、辐射电缆等技术,但是在周界技术实际应用中同样面临的最大挑战是室外气候条件的动态变化以及大风、暴雨雪等极端恶劣天气,以及小动物、树枝、树叶等周遭物体引起的误报。
发明内容
[0004] 本实用新型的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种全天候立体式周界防护多传感器接入融合终端,其结构紧凑,能有效实现在周界报警中的防护,降低环境因素的影响,适应范围广,安全可靠。
[0005] 按照本实用新型提供的技术方案,所述全天候立体式周界防护多传感器接入融合终端,包括终端壳体,在所述终端壳体内设有用于进行周界防护传感器数据融合处理的数据融合处理器,所述数据融合处理器与终端壳体上用于与前端采集设备连接的连接接口连接。
[0006] 所述终端壳体上的连接接口包括融合回传接口、热成像摄像机接入端口、可见光摄像机接入端口、开关量入端口、开关量出端口、雷达接入端口或气象站接入端口。
[0007] 所述融合回传接口与数据融合处理器的上传接口连接,热成像摄像机接入端口通过第一视频编码器模块与数据融合处理器连接,可见光摄像机接入端口通过第二视频编码器模块与数据融合处理器连接,气象站接入端口通过气象数据接口模块与数据融合处理器连接,雷达接入端口通过雷达接口模块与数据融合处理器连接,开关量入端口通过开关量入模块与数据融合处理器连接,开关量出端口通过开关量出模块与数据融合处理器连接。
[0008] 所述第一视频编码器模块、第二视频编码器模块、气象数据接口模块、雷达接口模块、开关量入模块以及开关量出模块均通过RJ45接口与数据融合处理器连接。
[0009] 所述终端壳体还有电源接口以及本地调试接口,所述电源接口、本地调试接口均与连接接口位于终端壳体的同一表面。
[0010] 所述电源接口与终端壳体内的电源模块连接,电源模块分别与数据融合处理器的电源端、第一视频编码器模块的电源端、第二视频编码器模块的电源端、气象数据接口模块的电源端、雷达接口模块的电源端、开关量入接口模块的电源端以及开关量出模块的电源端连接。
[0011] 所述前端采集设备包括通过热成像摄像机接入端口与第一视频编码器模块连接的可见光摄像机、通过可监管摄像机接入端口与第二视频编码器模块连接的热成像摄像机、通过气象站接入端口与气象数据接口模块连接的气象站、通过雷达接入端口与雷达接口模块连接的波导雷达。
[0012] 所述数据融合处理器通过融合回传接口与管理平台连接。
[0013] 所述终端壳体上设置对称分布的散热孔。
[0014] 本实用新型的优点:通过终端壳体上的连接接口融合周界防护中的多传感器,实现同类型的目标探测技术手段的融合,通过融合气象因素,排除气象因素对报警目标探测技术手段的干扰,并通过融合各种探测技术手段,实现多技术手段联动预案报警系统,结构紧凑,适应范围广,安全可靠。
附图说明
[0015] 图1为本实用新型的结构示意图。
[0016] 图2为图1的左视图。
[0017] 图3为本实用新型的结构框图。
[0018] 图4为本实用新型的使用状态图。
[0019] 附图标记说明:1-终端壳体、2-电源接口、3-本地调试接口、4_融合回传接口、5-热成像摄像机接入端口、6-可见光摄像机接入端口、7-开关量入端口、8_开关量出端口、9-雷达接入端口、10-气象站接入端口、11-散热孔、12-数据融合处理器、13-电源模块、14-第一视频编码器模块、15-第二视频编码器模块、16-气象数据接口模块、17-雷达接口模块、18-开关量入模块、19-开关量出模块、20-管理平台、21-可见光摄像机、22-热成像摄像机、23-气象站、24-波导雷达、25-探测器、26-联动设备、27-调试连接口以及28-上传接
□ O
具体实施方式
[0020] 下面结合具体附图和实施例对本实用新型作进一步说明。
[0021] 如图1、图2和图3所示:为了能有效实现在周界报警中的防护,降低环境因素的影响,提高适应范围,本实用新型包括终端壳体1,在所述终端壳体I内设有用于进行周界防护传感器数据融合处理的数据融合处理器12,所述数据融合处理器12与终端壳体I上用于与前端采集设备连接的连接接口连接。
[0022] 具体地,终端壳体I呈方形或任意其他形状,在终端壳体I上设置对称分布的散热孔11,通过散热孔11能对终端壳体I内的数据融合处理器12等进行散热。数据融合处理器12通过终端壳体I上的连接接口与前端采集设备连接,以通过数据融合处理器12将前端采集设备采集的数据进行融合,以降低环境等因素的影响,数据融合处理器12可以采用现有常用的微处理芯片,只要能够实现数据融合处理的需要即可,具体不再赘述。
[0023] 进一步地,所述终端壳体I上的连接接口包括融合回传接口 4、热成像摄像机接入端口 5、可见光摄像机接入端口 6、开关量入端口 7、开关量出端口 8、雷达接入端口 9或气象站接入端口 10。其中,融合回传接口 4、热成像摄像机接入端口 5、可见光摄像机接入端口6、开关量入端口 7、开关量出端口 8、雷达接入端口 9或气象站接入端口 10均位于终端壳体I上的同一端面。
[0024] 具体实施时,所述融合回传接口 4与数据融合处理器12的上传接口 28连接,热成像摄像机接入端口 5通过第一视频编码器模块14与数据融合处理器12连接,可见光摄像机接入端口 6通过第二视频编码器模块15与数据融合处理器12连接,气象站接入端口 10通过气象数据接口模块16与数据融合处理器12连接,雷达接入端口 9通过雷达接口模块17与数据融合处理器12连接,开关量入端口 7通过开关量入模块18与数据融合处理器12连接,开关量出端口 8通过开关量出模块19与数据融合处理器12连接。
[0025] 所述第一视频编码器模块14、第二视频编码器模块15、气象数据接口模块16、雷达接口模块17、开关量入模块18以及开关量出模块19均通过RJ45接口与数据融合处理器12连接。
[0026] 本实用新型实施例中,第一视频编码器模块14、第二视频编码器模块15、气象数据接口模块16、雷达接口模块17、开关量入模块18以及开关量出模块19均可以采用本技术领域常用的结构形式,具体实施结构此处不再赘述。第一视频编码器模块14、第二视频编码器模块15、气象数据接口模块16、雷达接口模块17、开关量入模块18以及开关量触摸块19与数据融合处理器12间通过RJ45的连接形式进行连接。
[0027] 此外,所述终端壳体I还有电源接口 2以及本地调试接口 3,所述电源接口 2、本地调试接口 3均与连接接口位于终端壳体I的同一表面。通过电源接口 2用于与外部的220V市电连接。
[0028] 所述电源接口 2与终端壳体I内的电源模块13连接,电源模块13分别与数据融合处理器12的电源端、第一视频编码器模块14的电源端、第二视频编码器模块15的电源端、气象数据接口模块16的电源端、雷达接口模块17的电源端、开关量入接口模块18的电源端以及开关量出模块19的电源端连接。数据融合处理器12通过调试连接口 27与本地调试接口 3连接,在具体实施时,本地调试接口 3采用RJ45接口。
[0029] 如图4所示,所述前端采集设备包括通过热成像摄像机接入端口 5与第一视频编码器模块14连接的可见光摄像机21、通过可监管摄像机接入端口 6与第二视频编码器模块15连接的热成像摄像机22、通过气象站接入端口 10与气象数据接口模块16连接的气象站23、通过雷达接入端口 9与雷达接口模块17连接的波导雷达24。
[0030] 本实用新型实施例中,所述数据融合处理器12通过融合回传接口 4与管理平台20连接。开关量入模块18通过开关量入端口 7与探测器25连接,开关量触摸块19通过开关量出端口 8与联动设备26连接,探测器25以及联动设备26的具体实施结构可以根据对应的周界形式进行确定,具体为本技术领域人员所熟知。管理平台20可以采用监控计算机,通过监控平台20能对数据融合处理器12进行融合的周界防护数据进行有效管理。
[0031] 本实用新型通过终端壳体I上的连接接口来对周界防护中的多传感器进行连接融合,现这些入侵报警行为采集与报警输出,实现前端采集到视频信号、雷达信号、其它开关量接入的报警探测器信号、气象数据的接入与输出,并通过数据融合处理器12进行统一融合,在不同天气因素下,视频、雷达、其它开关量接入的报警探测器在周界防护单位的应用,最终形成有效的周界融合预警及报警系统。

Claims (9)

1.一种全天候立体式周界防护多传感器接入融合终端,其特征是:包括终端壳体(1),在所述终端壳体(I)内设有用于进行周界防护传感器数据融合处理的数据融合处理器(12),所述数据融合处理器(12)与终端壳体(I)上用于与前端采集设备连接的连接接口连接。
2.根据权利要求1所述的全天候立体式周界防护多传感器接入融合终端,其特征是:所述终端壳体(I)上的连接接口包括融合回传接口(4)、热成像摄像机接入端口(5)、可见光摄像机接入端口(6)、开关量入端口(7)、开关量出端口(8)、雷达接入端口(9)或气象站接入端口(10)。
3.根据权利要求2所述的全天候立体式周界防护多传感器接入融合终端,其特征是:所述融合回传接口(4)与数据融合处理器(12)的上传接口(28)连接,热成像摄像机接入端口( 5 )通过第一视频编码器模块(14)与数据融合处理器(12 )连接,可见光摄像机接入端口(6)通过第二视频编码器模块(15)与数据融合处理器(12)连接,气象站接入端口(10)通过气象数据接口模块(16)与数据融合处理器(12)连接,雷达接入端口(9)通过雷达接口模块(17)与数据融合处理器(12)连接,开关量入端口(7)通过开关量入模块(18)与数据融合处理器(12)连接,开关量出端口(8)通过开关量出模块(19)与数据融合处理器(12)连接。
4.根据权利要求3所述的全天候立体式周界防护多传感器接入融合终端,其特征是:所述第一视频编码器模块(14)、第二视频编码器模块(15)、气象数据接口模块(16)、雷达接口模块(17)、开关量入模块(18)以及开关量出模块(19)均通过RJ45接口与数据融合处理器(12)连接。
5.根据权利要求3所述的全天候立体式周界防护多传感器接入融合终端,其特征是:所述终端壳体(I)还有电源接口(2)以及本地调试接口(3),所述电源接口(2)、本地调试接口( 3 )均与连接接口位于终端壳体(I)的同一表面。
6.根据权利要求5所述的全天候立体式周界防护多传感器接入融合终端,其特征是:所述电源接口(2)与终端壳体(I)内的电源模块(13)连接,电源模块(13)分别与数据融合处理器(12)的电源端、第一视频编码器模块(14)的电源端、第二视频编码器模块(15)的电源端、气象数据接口模块(16)的电源端、雷达接口模块(17)的电源端、开关量入接口模块(18)的电源端以及开关量出模块(19)的电源端连接。
7.根据权利要求3所述的全天候立体式周界防护多传感器接入融合终端,其特征是:所述前端采集设备包括通过热成像摄像机接入端口(5)与第一视频编码器模块(14)连接的可见光摄像机(21)、通过可监管摄像机接入端口(6)与第二视频编码器模块(15)连接的热成像摄像机(22)、通过气象站接入端口(10)与气象数据接口模块(16)连接的气象站(23),通过雷达接入端口(9)与雷达接口模块(17)连接的波导雷达(24)。
8.根据权利要求2所述的全天候立体式周界防护多传感器接入融合终端,其特征是:所述数据融合处理器(12)通过融合回传接口(4)与管理平台(20)连接。
9.根据权利要求1所述的全天候立体式周界防护多传感器接入融合终端,其特征是:所述终端壳体(I)上设置对称分布的散热孔(11)。
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