RU2815605C1 - Система сбора и передачи идентификационных данных - Google Patents
Система сбора и передачи идентификационных данных Download PDFInfo
- Publication number
- RU2815605C1 RU2815605C1 RU2023117070A RU2023117070A RU2815605C1 RU 2815605 C1 RU2815605 C1 RU 2815605C1 RU 2023117070 A RU2023117070 A RU 2023117070A RU 2023117070 A RU2023117070 A RU 2023117070A RU 2815605 C1 RU2815605 C1 RU 2815605C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- bluetooth
- building
- tags
- information
- readers
- Prior art date
Links
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 title description 2
- 238000013480 data collection Methods 0.000 title 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 238000013475 authorization Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
Abstract
Изобретение относится к средствам позиционирования объектов в помещении на основе радиочастотной идентификации. Предложена система сбора и передачи идентификационных данных для позиционирования и идентификации радиочастотных меток в учебном здании для управления эвакуацией в чрезвычайных ситуациях, состоящая из множества Bluetooth считывателей, установленных в каждом учебном классе рядом с дверным проемом и по меньшей мере одного Bluetooth считывателя, установленного на входе в здание. При этом Bluetooth считыватели выполнены с возможностью считывания Bluetooth меток, находящихся в здании, и передачи информации о считанных метках посредством Zigbee интерфейса на Zigbee шлюз, который в свою очередь выполнен с возможностью передачи информации посредством сети Wi-Fi на локальный сервер, подключенный к веб-серверу с помощью сети-Интернет. При этом Zigbee шлюз установлен на каждом этаже здания, и все они объединены в единую локальную сеть. Технический результат - повышениe точности определения местонахождения радиометки в помещении. 1 ил.
Description
Изобретение относится к средствам позиционирования объектов в помещении на основе радиочастотной идентификации [G08B17/00, H04W84/02, G01S 1/02].
Из уровня техники известен СПОСОБ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПОЖАРНЫХ В ПОМЕЩЕНИИ [CN 103499808 A, опубл. 2014.01.08], характеризующийся тем, что размещают пассивные RFID-метки в зоне вероятного прибытия персонала. Фиксируют координаты и информацию о направлении установки каждой метки RFID на чертеже конструкции здания. Интеллектуальный шлем для ношения оснащен считывателем RFID, когда пожарный проходит рядом с меткой RFID, после считывания руководитель активирует метку и считывает информацию идентификационного кода на метке RFID, информация о коде распознавания RFID-метки, которую считывает коммуникационный модуль в интеллектуальном шлеме, загружает на сервер. Анализ табличного поиска после того, как сервер получил информацию об идентификаторе RFID-метки, получает координату местоположения в помещении, которой соответствует метка RFID. После чего командир снаружи получает информацию о местоположении интеллектуального шлема с помощью мобильного портативного терминала авторизации с сервера в режиме реального времени и понимает положение всех пожарных внутри здания.
Недостатком аналога является невысокая точность определения местонахождения человека в здании.
Также из уровня техники известна СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА МЕСТЕ ПОЖАРА НА ОСНОВЕ RFID [CN 107622611 A, опубл. 2018.01.23], характеризующаяся тем, что в ней предусмотрены хост-система мониторинга пожара, считыватель RFID, антенна RFID и радиочастотная карта, а радиочастотная карта соединена беспроводным способом со считывателем RFID через RFID-антенну. Считыватель/записывающее устройство подключается к хосту мониторинга, чтобы облегчить команду, выдаваемую хостом мониторинга пожаров, чтобы заставить работать считыватель RFID, установленный в каждой точке мониторинга. Считыватель RFID излучает энергию магнитного поля через антенну RFID и формирует магнитное поле в контролируемой области. В районе персонал с RF-картами может быть быстро идентифицирован при прохождении через магнитное поле. Считывающее/записывающее устройство RFID сообщает количество персонала в контролируемой зоне и имя персонала на хост-контроллер управления пожарной безопасностью.
Недостатком аналога является невысокая точность определения местонахождения человека в здании.
Наиболее близкой по технической сущности является СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНЫХ МЕТОК В ЗДАНИИ С ПОВЫШЕННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬЮ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ [RU 2780776 C1, опубл. 30.09.2022], содержащая радиочастотные метки, принимающие управляющие коды и передающие код-идентификатор, соединенные беспроводной связью со считывателями, передающими управляющие коды и принимающие сигналы кодов-идентификаторов меток, сервер, предназначенный для приема беспроводным образом кодов-идентификаторов каждой метки и информации о ее местоположении от считывателя, соединенный беспроводной сетью интернет с мобильным или стационарным терминальным устройством руководителя, шлюзы, расположенные на каждом этаже здания, каждая метка соединена по радиальному радиоканалу первого уровня со считывателем в пределах помещения и со считывателями смежных помещений, считыватели, расположенные в каждом помещении здания, соединены по радиальному радиоканалу второго уровня со шлюзом этажа, шлюзы соединены по радиальному радиоканалу третьего уровня с сервером, каждый считыватель, выполненный с возможностью определения уровня сигналов радиочастотных меток и фиксации моментов времени их поступления, дополнительно содержит селектор уровней сигналов меток, включающий приемопередатчик с антенной, аналого-цифровой преобразователь, блок запоминания кода сигнала метки предыдущего цикла, вычитатель, цифровой компаратор знака приращения, блок формирования модуля разности, цифровой компаратор приращения, логический элемент «И» формирования кода позиции, логический элемент «И» формирования сигнала записи, блок памяти кода позиции, синхронизатор, передатчик кода позиции метки с антенной, генератор адреса метки.
Основной технической проблемой прототипа является небольшая точность определения местонахождения человека (метки) в здании.
Задача изобретения заключается в устранении недостатков прототипа.
Технический результат изобретения заключается в повышении точности определения местонахождения радиометки в помещении.
Указанный технический результат достигается за счет того, что система сбора и передачи идентификационных данных для позиционирования и идентификации радиочастотных меток в учебном здании для управления эвакуацией в чрезвычайных ситуациях состоит из множества Bluetooth считывателей, установленных в каждом учебном классе рядом с дверным проемом и по меньшей мере одного Bluetooth считывателя, установленного на входе в здание, при этом Bluetooth считыватели выполнены с возможностью считывания Bluetooth меток, находящихся в здании, и передачи информации о считанных метках посредством Zigbee интерфейса на Zigbee шлюз, который в свою очередь выполнен с возможностью передачи информации посредством сети Wi-Fi на локальный сервер, подключенный к веб-серверу с помощью сети-Интернет, при этом Zigbee шлюз установлен на каждом этаже здания, и все они объединены в единую локальную сеть.
Краткое описание чертежей.
На фигуре 1 показана блок-схема системы сбора и передачи идентификационных данных.
На фигуре обозначено: 1 – учебный класс, 2 – коридор, 3 – Bluetooth считыватель, 4 – интерфейс Bluetooth LE, 5 – протокол ZigBee, 6 – браслет Bluetooth LE, 7 – ZigBee шлюз, 8 – сервер, 9 – сеть Wi-Fi, 10 – локальная сеть Ethernet, 11 – сеть Интернет.
Управление процессом эвакуации учащихся и персонала общеобразовательного учреждения при различных чрезвычайных ситуациях – процесс, требующий сбора, передачи и отображения данных о людях в реальном масштабе времени. Принятие оперативных решений может производиться как централизованно руководителем операции, так и персоналом спасательных служб, имеющим мобильные средства доступа к информационной системе. Для реализации указанных функций необходима централизованная система сбора, передачи и отображения данных, то есть система, которая будет собирать данные о местонахождении людей в помещении и передавать их на веб-сервер для того, чтобы эти данные были доступны вне этой системы. Кроме того, на веб-сервере должны храниться персональные и контактные данные на всех учащихся для того, чтобы у соответствующих служб была не только общая информация о количестве человек, находящихся в здании, но и информация, позволяющая однозначно идентифицировать этих людей.
Для идентификации учащихся и преподавателей внутри здания осуществляется установка радиочастотной системы идентификации на базе протокола Bluetooth с использованием активных меток Bluetooth LE. Для этого на руке каждого учащегося или преподавателя размещается браслет-идентификатор (браслет с меткой Bluetooth LE 6), а при входе в помещение (класс) на стене в пределах 2 м от двери располагается Bluetooth считыватель 3, обеспечивающий связь (считывание) метками Bluetooth LE 6. Считыватель 3 и метки 6 образуют локальную систему идентификации подвижных объектов в помещении. При этом крепление браслета-идентификатора с меткой Bluetooth LE 6 целесообразнее осуществлять на правой руке, при расположении считывателя 3 на входе справа.
Помимо этого, аналогичный Bluetooth считыватель устанавливается на входе в учебное заведение рядом с турникетом в вестибюле.
Задача всех Bluetooth считывателей 3 постоянно опрашивать все метки Bluetooth LE 3, находящиеся в зоне их досягаемости и передавать данные о них выше по системе идентификации и позиционирования. Причем при передаче данных о считанных метках Bluetooth LE считыватели 3 помимо информации, идентифицирующей метки Bluetooth LE, также передают свой номер (код), которые используются в качестве координатной сетки – зная какой Bluetooth считыватель 3 считал метку Bluetooth LE 3, можно с большой точностью определить то, где какой человек находится.
При этом информация об общем количестве человек, находящихся в здании, продублирована – одним источником этой информации является Bluetooth считыватель на входе в здание, а вторым источником этой информации является сумма всех зафиксированных человек считывателями Bluetooth, установленными во всех учебных классах.
Такое дублирование может быть полезным, в частности, в двух случаях.
1) В случае выхода из строя одного из считывателей, установленных в учебном классе, то определить количество человек в этом классе можно путем вычитания из общего числа зафиксированных человек сумму значений, полученных с исправных считывателей.
2) В случае эвакуации учеников в чрезвычайной ситуации через окна, то можно зафиксировать этот факт и определить их количество.
Второй уровень системы идентификации и позиционирования состоит из связки «Bluetooth считыватели – Zigbee шлюзы», построенной на протоколе Zigbee 5. На этом уровне информация со всех Bluetooth считывателей 3, установленных на одном этаже здания аккумулируется одним Zigbee шлюзом 7, установленном в коридоре 2. (В случае, если в здании большой вестибюль, то допускается установка дополнительного Zigbee шлюза непосредственно в вестибюле)
Следующий уровень системы — это связка «Zigbee шлюзы – сервер», построенная с помощью сети Wi-Fi 9. Данная подсеть необходима для передачи информации от Zigbee шлюзов 7 на сервер 8, который представляет собой локальный сервер, установленный в том же здании и на котором сохраняется вся необработанная информация. С сервера 8 информация доступна для внутреннего пользования, например, руководство школы может получать с него информацию о посещении учениками занятий.
ZigBee шлюзы 7, установленные на разных этажах здания, объединены между собой посредством локальной сети Ethernet 10 для повышения отказоустойчивости системы в целом.
Несложно заметить, что рассмотренные две подсистемы «Bluetooth считыватели – Zigbee шлюзы» и Zigbee шлюзы – сервер» построены на двух беспроводных технологиях Zigbee и Wi-Fi. Такой подход существенно снижает объем монтажных работ, повышает надёжность (сохранность) оборудования в период ремонтных работ в здании. Сети на основе беспроводных технологий менее уязвимы для разрушающих воздействий в пожарных или террористических ситуациях. При этом использование двух различных беспроводных протоколов позволяет строить подсети без взаимного влияния, поскольку каналы данных сетей не пересекаются.
Также локальный сервер 8 имеет подключение к глобальной сети Интернет 11, через которую сервер 8 может передавать данные на «облачный» веб-сервер. В свою очередь данные с веб-сервера либо посредством соответствующего API, либо напрямую могут быть доступны для сторонних приложений на клиентских устройствах. Например, на базе этих данных могут формироваться электронные дневники, доступные для родителей, или отчеты о проведении эвакуационных мероприятий для МЧС и прочих спецслужб.
Таким образом, за счет того, что система сбора и передачи идентификационных данных для позиционирования и идентификации радиочастотных меток в учебном здании для управления эвакуацией в чрезвычайных ситуациях состоит из множества Bluetooth считывателей, установленных в каждом учебном классе рядом с дверным проемом и по меньшей мере одного Bluetooth считывателя, установленного на входе в здание, при этом Bluetooth считыватели выполнены с возможностью считывания Bluetooth меток, находящихся в здании, и передачи информации о считанных метках посредством Zigbee интерфейса на Zigbee шлюз, который в свою очередь выполнен с возможностью передачи информации посредством сети Wi-Fi на локальный сервер, подключенный к веб-серверу с помощью сети-Интернет, при этом Zigbee шлюз установлен на каждом этаже здания, и все они объединены в единую локальную сеть, то, во-первых, повышается точность определения местонахождения радиометки в помещении, во-вторых, снижается объем монтажных работ и повышается надёжность (сохранность) оборудования в период ремонтных работ в здании.
Claims (1)
- Система сбора и передачи идентификационных данных для позиционирования и идентификации радиочастотных меток в учебном заведении для управления эвакуацией в чрезвычайных ситуациях, состоящая из множества Bluetooth считывателей, установленных в каждом учебном классе на стене в пределах 2 м от двери и по меньшей мере одного Bluetooth считывателя, установленного на входе в учебное заведение рядом с турникетом в вестибюле, при этом Bluetooth считыватели выполнены с возможностью считывания Bluetooth меток, находящихся в здании, и передачи информации о считанных метках посредством Zigbee интерфейса на Zigbee шлюз, который в свою очередь выполнен с возможностью передачи информации посредством сети Wi-Fi на локальный сервер, подключенный к веб-серверу с помощью сети-Интернет, при этом Zigbee шлюз установлен на каждом этаже здания, и все они объединены в единую локальную сеть, при этом Bluetooth метки выполнены в виде браслета-идентификатора, размещенного на правой руке каждого учащегося или преподавателя, при расположении считывателя на входе справа, кроме того, система выполнена с возможностью дублирования информации об общем количестве человек, находящихся в здании, одним источником этой информации является Bluetooth считыватель на входе в здание, а вторым источником этой информации является сумма всех зафиксированных человек Bluetooth считывателями, установленными во всех учебных классах.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2815605C1 true RU2815605C1 (ru) | 2024-03-19 |
Family
ID=
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN201435089Y (zh) * | 2009-05-26 | 2010-03-31 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 一种多主机接口rfid读写器 |
US20140253286A1 (en) * | 2013-03-06 | 2014-09-11 | James S. Bianco | Wireless Tracking and Security System |
CN106327646A (zh) * | 2016-08-31 | 2017-01-11 | 蒙宇 | 一种基于无线技术的校园安防系统 |
CN209373669U (zh) * | 2018-12-20 | 2019-09-10 | 福建好牛科技有限公司 | 一种车载智能信息采集系统 |
CN112070640A (zh) * | 2020-09-11 | 2020-12-11 | 合肥创兆电子科技有限公司 | 一种基于智能手环的校园一卡通管理系统 |
RU2780776C1 (ru) * | 2021-10-13 | 2022-09-30 | Сергей Олегович Алексинский | Система позиционирования радиочастотных меток в здании с повышенной избирательностью для управления эвакуацией в чрезвычайных ситуациях |
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN201435089Y (zh) * | 2009-05-26 | 2010-03-31 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 一种多主机接口rfid读写器 |
US20140253286A1 (en) * | 2013-03-06 | 2014-09-11 | James S. Bianco | Wireless Tracking and Security System |
CN106327646A (zh) * | 2016-08-31 | 2017-01-11 | 蒙宇 | 一种基于无线技术的校园安防系统 |
CN209373669U (zh) * | 2018-12-20 | 2019-09-10 | 福建好牛科技有限公司 | 一种车载智能信息采集系统 |
CN112070640A (zh) * | 2020-09-11 | 2020-12-11 | 合肥创兆电子科技有限公司 | 一种基于智能手环的校园一卡通管理系统 |
RU2780776C1 (ru) * | 2021-10-13 | 2022-09-30 | Сергей Олегович Алексинский | Система позиционирования радиочастотных меток в здании с повышенной избирательностью для управления эвакуацией в чрезвычайных ситуациях |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9791539B2 (en) | System and method for multi-level border control within sites | |
CN206132978U (zh) | 基于蓝牙技术的办公大楼人员定位系统 | |
US20200066129A1 (en) | System and method for tracking students | |
CN101160610B (zh) | 集合设备 | |
Ouf et al. | Effectiveness of using WiFi technologies to detect and predict building occupancy | |
US8045498B2 (en) | System and method for monitoring the location of a mobile network unit | |
CN207097023U (zh) | 一种用于医院固定资产管理的智能综合监管系统 | |
US10593139B2 (en) | Method of granting access on a route based upon route taken | |
Krisha et al. | RFID based student monitoring and attendance tracking system | |
CN104657755A (zh) | 室内工作人员定位和文件管理系统及其监控方法 | |
US20070240198A1 (en) | Smart site-management system | |
RU2815605C1 (ru) | Система сбора и передачи идентификационных данных | |
Rozum et al. | Bluetooth low power portable indoor positioning system using simo approach | |
RU2814844C1 (ru) | Система идентификации и позиционирования меток в учебном заведении | |
CN107105411A (zh) | 一种基于智能开关面板的移动智能终端轨迹监测系统和方法 | |
EP3815053B1 (en) | A system of conditional access where access is granted to other users when primary accessor is present in room | |
CN109541536B (zh) | 一种定位追踪系统 | |
CN110765801A (zh) | 基于rfid的景区游客路线跟踪方法 | |
KR101673229B1 (ko) | 실내 측위정보를 활용한 협업 분석 시스템 | |
WO2017111667A1 (ru) | Мобильное устройство для контроля нахождения персонала на местности | |
GB2559336A (en) | Monitoring building occupancy | |
Naseri et al. | The Role of Knowledge Management in Improving the Staff Performance of a Set | |
Baimuratov et al. | RFID TECHNOLOGY AS A PART OF MONITORING SYSTEMS | |
Dadakhanov et al. | RFID TECHNOLOGY AS A PART OF MONITORING SYSTEMS | |
Rawat et al. | System Design for the Detection of Humans Trapped in Snow |