EP0811959B1 - Funkgesteuerte Gefahrenmeldeanlage mit Unterzentralen und sicherer Datenkommunikation zwischen den einzelnen Komponenten - Google Patents
Funkgesteuerte Gefahrenmeldeanlage mit Unterzentralen und sicherer Datenkommunikation zwischen den einzelnen Komponenten Download PDFInfo
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- EP0811959B1 EP0811959B1 EP97109071A EP97109071A EP0811959B1 EP 0811959 B1 EP0811959 B1 EP 0811959B1 EP 97109071 A EP97109071 A EP 97109071A EP 97109071 A EP97109071 A EP 97109071A EP 0811959 B1 EP0811959 B1 EP 0811959B1
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- G08B25/00—Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems
- G08B25/009—Signalling of the alarm condition to a substation whose identity is signalled to a central station, e.g. relaying alarm signals in order to extend communication range
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- G08B25/01—Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems characterised by the transmission medium
- G08B25/10—Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems characterised by the transmission medium using wireless transmission systems
Definitions
- the invention relates to a radio-controlled hazard alarm system, in particular Fire alarm, intrusion alarm, emergency call, paging or alarm system, with at least one detector or a signaling unit, at least one Sub-center and one center.
- a detector or a signaling unit from a transmitter, a receiver, a microprocessor system and a sensor.
- a sub-center consists of a transmitter, a receiver and a microprocessor system.
- the central office consists of a transmitter, a receiver and a microcomputer system.
- Danger alarm systems are known from practice, which usually consist of a Central, which contains a recipient, as well as a number of notifiers and / or switching devices, each of which has a transmitter. This is different in the case of a paging system, which is usually consists of a transmitter and a number of mobile receivers, each be carried by the persons to be visited.
- a disadvantage of such radio-controlled systems is that they only have a limited range.
- the range depends on the transmission power of the radio transmitter, the selectivity of the radio receiver and the nature of the transmission path.
- the transmission power of the radio transmitter, as well as the selectivity of the radio receiver make technical Sizes that are specified by the system itself.
- the nature the transmission path depends on the plant location. By the location and the structural conditions of the plant location come into play sometimes shielding effects or other disturbances that affect the Disrupt or even block the transmission path between transmitter and receiver.
- the system is both on the transmitter side and on Partly wired on the receiver side, i.e. the transmitters and receivers are installed in those places where mutual communication is possible.
- this partial wiring does not correspond to the objective of radio-controlled Systems, because these systems in particular require complex and time-consuming wiring should be eliminated.
- a partially wired system loses its mobility, just wanted in such radio controlled systems becomes.
- DE-U-296 01 436 proposes at least between the signaling unit and the signal receiving unit to arrange an intermediate station, the one emitted by the signaling unit Passes signal to the signal receiving unit.
- the problem with hazard detection systems is particularly the guarantee of secure data communication between the individual components of the system.
- the object of the invention is to avoid these problems and to ensure that there is always a good connection between the individual components of the system.
- each component of the system is equipped with the ability to communicate bidirectionally on different channels, which can also be on different frequency bands, ie each component of the system is equipped with both a transmitter and a receiver. Every new sub-control center and all detectors are only registered with the control center. The control center then assigns each newly added component an identification number and communicates this to all other components.
- the sub-centers are installed in such a way that permanent radio communication is guaranteed between them. Since this results in an increased communication volume, it is advantageous if all sub-centers have their own network connection. So many sub-control centers must be installed that each detector has secure communication with at least one sub-control center.
- All sub-centers synchronize with the main center.
- the post-synchronization and an exchange of information about the channels to be assigned preferentially take place after a defined time grid. This is done on the basis of an RSSI table (Received Signal Strength Indicator Table), which is determined by each sub-control center by constantly scanning the available frequency band or the frequency bands. All sub-centers create their own RSSI table and transmit this to the center at regular intervals.
- the central office manages these tables and uses these tables to coordinate which sub-centers communicate with each other on which preferred radio channels. If a detector is to send an alarm message, it proceeds as follows: First, it carries out an RSSI scan to determine a free channel.
- the detector finds the message from the detector, since it continuously carries out an RSSI scan. It forwards the message to another sub-control center or to the control center directly. The messages from the detectors are evaluated and appropriate measures initiated only at the control center.
- the detectors and sub-control panels can be arranged so that each detector can communicate with at least two sub-control panels.
- the transmission security can be further increased by checking the quality of the transmission by initiating a loopback mode, that is to say that the modules which communicate with one another send the data which they have received back to the transmitter. The latter can then determine whether transmission errors have occurred. It can also be agreed that the detectors listen to the sub-control centers at longer intervals in order to receive a request to report presence. In this way, the function of the detectors can be restricted.
- these parts of the system send the hazard alarm system only with reduced transmission energy.
- a system component for example a sub-control center, detects a jamming transmitter during an RSSI scan, which can result in falsification or even blocking of the bidirectional radio communication for the hazard alarm system, the system component communicates this fact to the control center.
- the control center now instructs all system parts to switch to a higher transmission power. This reduces the distortion of the received signal.
- the command to increase the transmission power is generated by the part of the system which has discovered the jammer. In this case, the response time is further reduced.
- the part of the system that has discovered the jammer will now check at regular intervals whether the jammer is still present. If he determines that the jammer is no longer active, he informs the central office, which is now instructing all system parts to switch back to the reduced transmission energy. This instruction can in turn also be generated by the plant part that has recognized the jammer and is monitoring it. This ensures that the service life of the voltage sources of self-supplied system parts is increased, since these parts often only work with reduced transmission energy. At the same time, an increase in data security is also guaranteed, since in the event of a jamming transmitter, the system switches over to a higher transmission power. In this way, increased transmission security is achieved, since the distortion of the radio signals of the alarm system by the jammer is reduced.
- FIG. 1 shows a radio-controlled hazard alarm system according to the invention, which consists, for example, of seven detectors, designated with the numbers 1 to 7, four sub-centers, designated with the numbers 8 to 11 and a central office 12.
- Each of the four sub-control panels is attached in such a way that each of the seven detectors is in bidirectional radio communication with at least one sub-control panel.
- the sub-centers are installed in such a way that each sub-center is at least in bidirectional radio communication with another sub-center.
- the sub-centers 8 and 10 are not in direct radio connection with the center 12. Only the sub-center 9 and the sub-center 11 have a bidirectional radio connection with this.
- the sub-control center 8 can optionally transmit a message to the control center 12 via the sub-control center 9 or the sub-control center 11, with which it has a bidirectional radio connection.
- a nationwide network consisting of a control center and any number of detectors and sub-control centers can be set up. It is only necessary to ensure that each detector has at least one sub-center bidirectional radio connection.
- the sub-center on the other hand, must in turn have a bidirectional radio connection with at least one other sub-center. If, for example, the detector 7 issues an alarm message, this is received by the sub-control center 8.
- Sub-control center 8 now sends the acknowledgment of receipt back to detector 7. This recognizes that his message has been received.
- the sub-control center 8 can now not send the alarm message from the detector 7 directly to the control center 12, since there is no bidirectional radio connection with it.
- Sub-control center 8 can now optionally forward the alarm message of detector 7 to another sub-control center.
- FIG. 1 there is a choice between sub-center 9 and sub-center 11, since there is a bidirectional radio connection with these two sub-centers.
- Sub-control center 8 will now select the best channel from its RSSI table and then send the alarm message to the sub-control center previously defined by control center 12. This is, for example, sub-control center 11. This, in turn, now sends confirmation of receipt of the alarm message back to sub-control center 8. This recognizes that the sub-center 11 has received the message.
- the sub-control center 11 in turn now takes a suitable channel for the radio connection to the control center 12 from its RSSI table, to which it has a bidirectional radio connection, and sends the alarm message of the detector 7 to the control center 12 via the determined channel. This confirms the reception of the message, evaluate the message. and initiates appropriate measures.
- Figure 2 shows the structure of a detector. This consists of a sensor 2, for example a motion detector or a smoke detector, one Transmitter 4, a receiver 3 and a microprocessor system 1, the evaluates the sensor data and detects an alarm. It also controls Microprocessor system 1 communication between the detector and the Sub-center.
- a sensor for example a motion detector or a smoke detector
- Transmitter 4 for example a motion detector or a smoke detector
- receiver 3 for example a smoke detector
- microprocessor system 1 the evaluates the sensor data and detects an alarm. It also controls Microprocessor system 1 communication between the detector and the Sub-center.
- FIG. 3 shows the structure of a sub-center. This consists of a microprocessor system 1, a transmitter 4 and a receiver 3.
- the microprocessor system 1 manages the RSSI table 2 and scans at regular intervals the radio frequency range in which the communication between the individual components of the system takes place and updates the RSSI table 2 after each scan.
- Figure 4 shows the structure of the center. It consists of a transmitter 3, a Receiver 2 and a microcomputer system 1.
- the center also manages the RSSI tables of all sub-centers and coordinates communication among the individual components of the system. It evaluates the alarm messages out.
- the microcomputer system can use a variety of software be equipped. It is also expandable in terms of its capacity.
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Description
Aufgabe der Erfindung ist es, diese Probleme zu umgehen und zu gewährleisten, daß stets eine gute Verbindung zwischen den einzelnen Komponenten der Anlage besteht.
Die Unterzentralen werden in der Art und Weise installiert, daß zwischen ihnen eine ständige Funkkommunikation gewährleistet ist. Da hierdurch ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen entsteht, ist es von Vorteil, wenn alle Unterzentralen einen eigenen Netzanschluß haben. Es müssen so viele Unterzentralen installiert werden, daß jeder Melder eine sichere Kommunikation mit zumindest einer Unterzentrale hat.
Nach der Inbetriebnahme der Anlage synchronisieren sich alle Unterzentralen auf die Hauptzentrale. Nach einem festgelegten Zeitraster erfolgt die Nachsynchronisation und ein Austausch von Informationen über die bevorzugt zu belegenden Kanäle. Dies erfolgt auf Basis einer RSSI-Tabelle (Received-Signal-Strength-lndicator-Tabelle), die von jeder Unterzentrale durch ständiges Scannen des zur Verfügung stehenden Frequenzbandes bzw. der Frequenzbänder ermittelt wird. Alle Unterzentralen legen eine eigene RSSI-Tabelle an und übermitteln diese in regelmäßigen Zeitabständen an die Zentrale. Die Zentrale verwaltet diese Tabellen und koordiniert aufgrund dieser Tabellen, welche Unterzentralen auf welchen bevorzugten Funkkanälen miteinander kommunizieren.
Soll ein Melder eine Alarmnachricht absetzten, so geht er wie folgt vor: Zunächst führt er einen RSSI-Scan durch, um einen freien Kanal zu ermitteln. Danach setzt er seine Nachricht ab und wartet auf die Bestätigung des Erhalts der Nachricht durch die Unterzentrale. Erst wenn er eine Bestätigung seitens der Unterzentrale über den Erhalt seiner Nachricht empfangen hat, kann der Melder davon ausgehen, daß seine Nachricht erhalten wurde und weitergegeben wird. Solange dieser Melder keine Bestätigung seiner Nachricht erhalten hat, wird er in konstanten, vordefinierten Zeitabständen diese Nachricht emeut absetzen. Die Unterzentrale ihrerseits findet die Nachricht des Melders, da sie ständig einen RSSI-Scan durchführt. Sie gibt die Nachricht an eine weitere Unterzentrale oder an die Zentrale direkt weiter. Nur in der Zentrale werden die Nachrichten der Melder ausgewertet und entsprechende Maßnahmen eingeleitet.
Um die Übertragungssicherheit noch weiter zu steigern, kann man die Melder und die Unterzentralen so anordnen, daß jeder Melder mit mindestens zwei Unterzentralen kommunizieren kann. Durch diese Redundanz wird ein möglicher Ausfall einer Unterzentrale kompensiert.
Außerdem kann die Übertragungssicherheit noch weiter erhöht werden, indem man die Qualität der Übertragung durch Einleiten eines Loopback-Modes überprüft, d.h. daß die Module, die miteinander kommunizieren, diejenigen Daten, die sie erhalten haben, an den Sender zurückschicken. Dieser kann dann ermitteln, ob etwa Übertragungsfehler aufgetreten sind.
Außerdem kann vereinbart werden, daß in größeren Zeitabständen die Melder auf die Unterzentralen hören, um eine Aufforderung zur Anwesenheitsmeldung zu empfangen. Auf diese Weise kann eine eingeschränkte Funktionsprüfung der Melder erfolgen.
Auf diese Weise wird gewährleistet, daß die Lebensdauer der Spannungsquellen von eigenversorgten Anlagenteilen erhöht wird, da diese Teile häufig nur mit reduzierter Sendeenergie arbeiten. Zugleich wird auch eine Erhöhung der Datensicherheit gewährleistet, da im Falle des Vorliegens eines Störsenders die Anlage auf eine höhere Sendeleistung umschaltet. Hierdurch wird eine erhöhte Übertragungssicherheit erreicht, da die Verfälschung der Funksignale der Gefahrenmeldeanlage durch den Störsender reduziert wird.
Auf diese Weise kann ein flächendeckendes Netzwerk, bestehend aus einer Zentrale und einer beliebigen Anzahl von Meldem und Unterzentralen, aufgebaut werden. Es muß hierbei nur gewährleistet sein, daß jeder Melder mit mindestens einer Unterzentrale bidirektionale Funkverbindung hat. Die Unterzentrale hingegen muß ihrerseits zumindest mit einer anderen Unterzentrale eine bidirektionale Funkverbindung haben.
Setzt nun beispielsweise der Melder 7 eine Alarmnachricht ab, so wird diese von der Unterzentrale 8 empfangen. Die Unterzentrale 8 sendet nun die Empfangsbestätigung an den Melder 7 zurück. Dieser erkennt somit, daß seine Nachricht empfangen worden ist. Die Unterzentrale 8 kann nun die Alarmnachricht des Melders 7 nicht direkt an die Zentrale12 senden, da mit dieser keine bidirektionale Funkverbindung besteht. Die Unterzentrale 8 kann nun aber wahlweise die Alarmnachricht des Melders 7 an eine andere Unterzentrale weiterleiten. In Figur 1 besteht die Auswahl zwischen der Unterzentrale 9 und der Unterzentrale 11, da mit diesen beiden Unterzentralen eine bidirektionale Funkverbindung besteht. Die Unterzentrale 8 wird nun aus ihrer RSSI-Tabelle den besten Kanal auswählen und dann die Alarmnachricht an die vorher durch die Zentrale 12 festgelegte Unterzentrale senden. Dies ist beispielsweise die Unterzentrale 11. Diese sendet nun ihrerseits eine Bestätigung des Empfanges der Alarmnachricht an die Unterzentrale 8 zurück. Diese erkennt so, daß die Unterzentrale 11 die Nachricht erhalten hat. Die Unterzentrale 11 ihrerseits entnimmt nun aus ihrer RSSI-Tabelle einen geeigneten Kanal für die Funkverbindung mit der Zentrale 12, zu der sie eine bidirektionale Funkverbindung hat, und sendet die Alarmnachricht des Melders 7 über den ermittelten Kanal an die Zentrale 12. Diese bestätigt den Empfang der Nachricht, wertet die Nachricht. aus und leitet entsprechende Maßnahmen ein.
Claims (7)
- Funkgesteuerte Gefahrenmeldeanlage, insbesondere Brandmelde-, Einbruchmelde-, Notruf-, Personenruf- oder Alarmanlage, mit mindestens einer Signalmeldeeinheit, einer Zentrale und mindestens einer Unterzentrale, die derart angeordnet ist, dass diese ein von der Signalmeldeeinheit ausgesandtes Signal empfängt und an die Zentrale oder eine andere Unterzentrale weiterleitet,
dadurch gekennzeichnet, dasszwischen der Zentrale und/oder den Unterzentralen und/oder den Signalmeldeeinheiten eine bidirektionale Funkverbindung besteht,die Zentrale eine Synchronisationsbaugruppe aufweist, welche die bidirektionale Funkkommunikation zwischen den Signalmeldeeinheiten, den Unterzentralen und/oder der Zentrale koordiniert,die Unterzentrale jeweils einen Scanner aufweist, welcher ständig die zur Funkverbindung zur Verfügung stehenden Frequenzbänder bzw. Funkkanäle scannt,die Unterzentrale aufgrund des Scannens der zur Verfügung stehenden Frequenzbänder bzw. Funkkanäle eine Tabelle mit den aktuellen Empfangsfeldstärken der zur Verfügung stehenden Frequenzbänder bzw. Funkkanäle anlegt,die Unterzentrale aus dieser Tabelle die aktuell bevorzugt zu belegenden Funkkanäle ermittelt,die Unterzentrale die Tabelle mit den aktuellen Empfangsfeldstärken der zur Verfügung stehenden Frequenzbänder bzw. Funkkanäle in einem festgelegten Zeittumus an die Zentrale übermittelt,die Zentrale diese übertragene Tabelle mit den aktuellen Empfangsfeldstärken der zur Verfügung stehenden Frequenzbänder bzw. Funkkanäle in der Synchronisationsbaugruppe verwaltet,die Synchronisationsbaugruppe der Zentrale die Synchronisation der Kommunikation der Unterzentralen untereinander synchronisiert unddie Unterzentralen untereinander die bevorzugt zu belegenden Funkkanäle, zur Funkverbindung untereinander, aus den jeweiligen Tabellen mit den aktuellen Empfangsfeldstärken der zur Verfügung stehenden Frequenzbänder bzw. Funkkanäle austauschen. - Funkgesteuerte Gefahrenmeldeanlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Steuereinheit in der Zentrale und/oder den Unterzentralen und/oder den Signalmeldeeinheiten vorgesehen ist, die bei Erkennen eines Störsenders, der den Funkverkehr zwischen den einzelnen Anlagenteilen stört, von einer reduzierten Sendeleistung auf die volle Sendeleistung umschaltet. - Funkgesteuerte Gefahrenmeldeanlage nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Zentrale und/oder die Unterzentralen und/oder die Signalmeldeeinheiten der Gefahrenmeldeanlage einen Detektor aufweisen, der das Störsignal erkennt und überwacht und, sobald das Störsignal nicht mehr vorhanden ist, die Steuereinheit der Gefahrenmeldeanlage anweist, wieder mit reduzierter Sendeleistung zu senden. - Funkgesteuerte Gefahrenmeldeanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich beliebig viele Unterzentralen zu einem flächendeckenden Netzwerk zusammenschließen lassen. - Funkgesteuerte Gefahrenmeldeanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Unterzentralen mit eigenen Anschlüssen zur Stromversorgung ausgestattet sind. - Funkgesteuerte Gefahrenmeldeanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Zentrale, die Unterzentralen und/oder die Signalmeldeeinheiten durch einen Loopback-Modus die Übertragungsqualität in regelmäßigen Abständen überprüfen. - Funkgesteuerte Gefahrenmeldeanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Zentrale ein Mikrocomputersystem mit austauschbaren Speicherbaugruppen aufweist.
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Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1282095A2 (de) | 2001-08-03 | 2003-02-05 | Siemens Gebäudesicherheit GmbH & Co. OHG | Verfahren zur Funkübertragung in einem Gefahrenmeldesystem |
US6664893B1 (en) | 2001-04-23 | 2003-12-16 | Cardionet, Inc. | Method for controlling access to medical monitoring device service |
US6665385B2 (en) | 2001-04-23 | 2003-12-16 | Cardionet, Inc. | Medical monitoring system having multipath communications capability |
US6694177B2 (en) | 2001-04-23 | 2004-02-17 | Cardionet, Inc. | Control of data transmission between a remote monitoring unit and a central unit |
US6801137B2 (en) | 2001-04-23 | 2004-10-05 | Cardionet, Inc. | Bidirectional communication between a sensor unit and a monitor unit in patient monitoring |
US7145466B2 (en) | 2003-09-12 | 2006-12-05 | Simplexgrinnell Lp | National security warning system integrated with building fire alarm notification system |
US7295127B2 (en) | 2003-09-12 | 2007-11-13 | Simplexgrinnell Lp | National security warning system integrated with building fire alarm notification system |
US7714733B2 (en) | 2003-09-12 | 2010-05-11 | Simplexgrinnell Lp | Emergency warning system integrated with building hazard alarm notification system |
US8425414B2 (en) | 2001-04-23 | 2013-04-23 | Braemar Manufacturing, Llc | Controlling access to a medical monitoring system |
US9189934B2 (en) | 2005-09-22 | 2015-11-17 | Rsi Video Technologies, Inc. | Security monitoring with programmable mapping |
US9472067B1 (en) | 2013-07-23 | 2016-10-18 | Rsi Video Technologies, Inc. | Security devices and related features |
Families Citing this family (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19710011A1 (de) * | 1997-03-12 | 1998-09-17 | Siemens Ag | Verfahren und Vorrichtung zum Verbinden von Funktionseinheiten eines Meldesystems |
NL1008011C2 (nl) * | 1998-01-12 | 1999-08-06 | Hillson B V | Draadloze brandbeveiligingsinrichting. |
FR2787905A1 (fr) * | 1998-12-23 | 2000-06-30 | Cedi Securite | Installation de communication asynchrone multifrequence |
FR2816430B1 (fr) | 2000-11-06 | 2006-06-16 | Atral | Dispositif et procede de surveillance et/ou d'alarme multi-frequences |
DE10114314A1 (de) * | 2001-03-23 | 2002-10-10 | Siemens Gebaeudesicherheit Gmb | Verfahren zur Funkübertragung in einem Gefahrenmeldesystem |
DE10114313C2 (de) * | 2001-03-23 | 2003-12-04 | Siemens Gebaeudesicherheit Gmb | Verfahren zur Funkübertragung in einem Gefahrenmeldesystem |
DE10200302A1 (de) * | 2002-01-07 | 2003-07-17 | Micro Mel Deutschland Gmbh | Verfahren zur Sicherung und Verwaltung beweglicher Gegestände sowie Gegenstandssicherungs- und managementsystem |
FR2839593B1 (fr) * | 2002-05-07 | 2006-06-23 | Radio Systemes Ingenierie | Procede de communication radiofrequence entre plusieurs dispositifs et systeme de surveillance mettant en oeuvre un tel procede |
DE10317586B3 (de) * | 2003-04-16 | 2005-04-28 | Siemens Ag | Verfahren zur Funkübertragung in einem Gefahrenmeldesystem |
DE10321204B3 (de) * | 2003-05-12 | 2005-01-13 | Siemens Ag | Verfahren und Einrichtung zur Funktionsüberwachung von Funkübertragungswegen in einem Gefahrenmeldesystem |
DE102004039026B3 (de) * | 2004-08-11 | 2006-06-08 | Siemens Ag | Verfahren zur Funkübertragung in einem Gefahrenmeldesystem |
ITBA20040059A1 (it) * | 2004-12-23 | 2005-03-23 | Matrix Srl | Sistema di localizzazione di persone , animali e cose , tramite innovativa rete di ricetrasmettitori senza cavi e a basso consunmo energetico |
US8081073B2 (en) | 2005-09-22 | 2011-12-20 | Rsi Video Technologies, Inc. | Integrated motion-image monitoring device with solar capacity |
US7463145B2 (en) | 2005-09-22 | 2008-12-09 | Rsi Video Technologies, Inc. | Security monitoring arrangement and method using a common field of view |
US7835343B1 (en) | 2006-03-24 | 2010-11-16 | Rsi Video Technologies, Inc. | Calculating transmission anticipation time using dwell and blank time in spread spectrum communications for security systems |
US8155105B2 (en) | 2005-09-22 | 2012-04-10 | Rsi Video Technologies, Inc. | Spread spectrum wireless communication and monitoring arrangement and method |
EP1903523B1 (de) * | 2006-09-21 | 2008-12-31 | E.I. Technology Limited | Alarmsysteme |
US8714449B2 (en) | 2008-02-07 | 2014-05-06 | Rsi Video Technologies, Inc. | Method and device for arming and disarming status in a facility monitoring system |
JP5469161B2 (ja) * | 2009-04-02 | 2014-04-09 | ホーチキ株式会社 | 無線防災ノード及び無線防災システム |
DE102010032368B4 (de) * | 2010-07-27 | 2017-04-06 | Lotfi Makadmini | Voll-Duplex-Funkkommunikationsverfahren in einem synchronen Funksystem |
DE102010032349B4 (de) * | 2010-07-27 | 2013-02-07 | Lotfi Makadmini | Funkkommunikationsverfahren mit schneller Alarmbenachrichtigung |
DE102010032369B4 (de) * | 2010-07-27 | 2013-02-21 | Lotfi Makadmini | Anmeldeverfahren für Funkkommunikationssysteme |
ITMI20101634A1 (it) * | 2010-09-09 | 2012-03-10 | Carlo Amendola | Sistema di antifurto e metodo di monitoraggio, in multifrequenza, di oggetti mobili ed immobili |
ITTO20110185A1 (it) * | 2011-03-02 | 2012-09-03 | Sisvel Technology Srl | Procedimento e apparato di trasmissione cooperativa di allarme |
Family Cites Families (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3343692A1 (de) * | 1983-12-02 | 1985-06-13 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Schaltungsanordnung zur steuerung von schaltvorgaengen in einer fernmelde-, insbesondere fernsprechanlage mit mindestens einer ringleitung |
US5148148A (en) * | 1989-12-28 | 1992-09-15 | Hochiki Kabushiki Kaisha | Radio alarm system |
FR2675323B1 (fr) * | 1991-04-12 | 1993-07-09 | Crde | Systeme transpondeur pour reemettre des informations d'alarme vers un systeme de reception et de traitement, et procede s'y rapportant. |
DE4236134A1 (de) * | 1992-10-26 | 1994-06-30 | Siemens Ag | Verfahren und Anordnung zur Aktivierung einer von zwei Antennen einer Empfangseinrichtung |
FR2708774A1 (fr) * | 1993-08-05 | 1995-02-10 | Guillo Jean | Dispositif de sécurité à liaison radio bi-directionnelle. |
GB9407098D0 (en) * | 1994-04-09 | 1994-06-01 | Harrison Brothers Steeplejacks | Detection system and method of operating same |
US5461365A (en) * | 1994-10-27 | 1995-10-24 | Schlager; Dan | Multi-hazard alarm system using selectable power-level transmission and localization |
DE9417625U1 (de) * | 1994-11-03 | 1995-02-09 | Kümmet, Koloman, 55124 Mainz | Klapptisch für Picknick, Camping u.ä. |
DE29601436U1 (de) * | 1996-01-29 | 1996-04-18 | Impex Gesellschaft für elektronische Alarmanlagen mbH, 47441 Moers | Funkgesteuerte Signalmelde- und -empfangsanlage |
-
1996
- 1996-06-07 DE DE19622880A patent/DE19622880A1/de not_active Withdrawn
-
1997
- 1997-06-05 DE DE59705496T patent/DE59705496D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1997-06-05 ES ES97109071T patent/ES2169290T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1997-06-05 AT AT97109071T patent/ATE209807T1/de not_active IP Right Cessation
- 1997-06-05 EP EP97109071A patent/EP0811959B1/de not_active Expired - Lifetime
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
USRE43767E1 (en) | 2001-04-23 | 2012-10-23 | Cardionet, Inc. | Control of data transmission between a remote monitoring unit and a central unit |
US6664893B1 (en) | 2001-04-23 | 2003-12-16 | Cardionet, Inc. | Method for controlling access to medical monitoring device service |
US6665385B2 (en) | 2001-04-23 | 2003-12-16 | Cardionet, Inc. | Medical monitoring system having multipath communications capability |
US6694177B2 (en) | 2001-04-23 | 2004-02-17 | Cardionet, Inc. | Control of data transmission between a remote monitoring unit and a central unit |
US6801137B2 (en) | 2001-04-23 | 2004-10-05 | Cardionet, Inc. | Bidirectional communication between a sensor unit and a monitor unit in patient monitoring |
US8290129B2 (en) | 2001-04-23 | 2012-10-16 | Cardionet, Inc. | Medical monitoring system having multiple communications channels |
US8425414B2 (en) | 2001-04-23 | 2013-04-23 | Braemar Manufacturing, Llc | Controlling access to a medical monitoring system |
EP1282095A2 (de) | 2001-08-03 | 2003-02-05 | Siemens Gebäudesicherheit GmbH & Co. OHG | Verfahren zur Funkübertragung in einem Gefahrenmeldesystem |
US7145466B2 (en) | 2003-09-12 | 2006-12-05 | Simplexgrinnell Lp | National security warning system integrated with building fire alarm notification system |
US7295127B2 (en) | 2003-09-12 | 2007-11-13 | Simplexgrinnell Lp | National security warning system integrated with building fire alarm notification system |
US7714733B2 (en) | 2003-09-12 | 2010-05-11 | Simplexgrinnell Lp | Emergency warning system integrated with building hazard alarm notification system |
US9189934B2 (en) | 2005-09-22 | 2015-11-17 | Rsi Video Technologies, Inc. | Security monitoring with programmable mapping |
US9472067B1 (en) | 2013-07-23 | 2016-10-18 | Rsi Video Technologies, Inc. | Security devices and related features |
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