一种自动感应安防系统的感应距离设置方法及装置的制造方法

文档序号:9217953阅读:578来源:国知局
一种自动感应安防系统的感应距离设置方法及装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及微波传感器应用技术领域,更具体地说,涉及一种自动感应安防系统的感应距离设置方法及装置。
【背景技术】
[0002]随着家居智能化概念在消费者人群中认同度的日益提高,传统的家用电器,尤其是非接触传感式安防系统在诸多方面都经受着前所未有的变革。相较于新兴的物联网系统,目前市面上常见的声控,以被动红外线热释电传感,主动微波传感以及结合上述多种技术的三鉴探测为基础的安防系统,在不要求超远程遥控或进行复杂指令交互的前提下,在安装的简易性和成本上具有明显的优势。其中,基于主动微波多普勒传感原理的传感器因其耐候性强,有效探测范围内无探测盲区,且软硬件配置要求低等一系列优势而广受使用人群青睐。
[0003]众所周知的是,自动感应安防系统的安装配置与其使用场合密切相关。如安装在建筑面积空间较大,防卫等级要求高的场所,如博物馆,银行,或企事业单位大堂、厂房、仓库等,用户往往希望安防系统应覆盖足够大的监控区域以尽可能的提升安保等级;相对地,如产品安装于室内环境,则要求其触发距离近一些,以免由于探测灵敏度过高而误判周边环境所造成的频繁启动。因此,对于一款自动感应安防系统的感应距离,安装调试环节变得必不可少。然而,从经济角度上讲,生产厂家制造同一规格而传感距离不同的自动感应安防系统产品投入市场,并非最优选择,而若在硬件上着手,增加传感距离调节档位,则直接增加了电路结构的复杂程度与生产成本,降低了产品的可靠性。同样地,对于绝大多数用户而言,缺乏在软件平台上调试自动感应设备的专业知识与操作经验,使得通过软件由用户自定义传感距离同样不具有可行性。

【发明内容】

[0004]本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述自动感应安防系统无法在不增加额外生产成本的前提下通过软硬件方法由用户自定义传感距离,提供一种自动感应安防系统的感应距离设置方法及装置,通过在特定距离内执行简单的身体指令动作,由系统识别人体运动并建立相应的运动模型,实现自动感应安防系统在对运动人体目标的一般探测模式和距离设置模式之间的切换,从而由用户按照实际需要自行调整产品的有效使用范围。
[0005]本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种自动感应安防系统的感应距离设置方法,包括以下步骤:
[0006]S1、实时探测监控区域并生成中频信号;
[0007]S2、判断第一感应距离内有无运动人体目标,若有则触发报警器并执行步骤S3 ;
[0008]S3、识别模式切换指令动作;
[0009]S4、基于所述中频信号建立人体运动模型,并计算出与所述人体运动模型对应的第二感应距离以替换所述步骤S2中的所述第一感应距离。
[0010]优选地,所述监控区域,是顶点位于多普勒探头,半径为最大感应距离的扇形区域,所述第一感应距离及所述第二感应距离小于或等于所述最大感应距离。
[0011]优选地,所述步骤SI包括以下子步骤:
[0012]S11、向所述监控区域发射探测信号,所述探测信号是脉冲微波信号或连续波微波信号;
[0013]S12、接收由所述监控区域内的目标反射回来的反馈信号,所述反馈信号是脉冲微波信号或连续波微波信号;
[0014]S13、对所述探测信号及所述反馈信号进行差频运算并滤波放大后,生成中频信号。
[0015]优选地,所述步骤S2包括以下子步骤:
[0016]S21、以预定的采样频率对所述中频信号进行采样,记录所述中频信号在单位时间内的全部波峰值并求算数平均值,所得结果为第一波峰平均值;
[0017]S22、选择所述中频信号在所述单位时间内预定数量个具有最大振幅的波峰值并求算数平均值,所得结果为第二波峰平均值;
[0018]S23、对所述第一波峰平均值与所述第二波峰平均值进行差分运算,所得结果为第一修正值;
[0019]S24、对所述第二波峰平均值与所述第一修正值进行差分运算,所得结果为与所述第一感应距离对应的第一人体运动波峰值;
[0020]S25、比较所述第一人体运动波峰值与预定的第一触发波峰阈值,若所述第一人体运动波峰值大于所述第一触发波峰阈值,则判断第一感应距离内有运动人体目标,并触发所述报警器并执行步骤S3。
[0021]优选地,所述模式切换指令动作包括以下步骤:
[0022]Sal、在第一延迟时间内保持身体及手部静止;
[0023]Sa2、手部正对所述多普勒探头并在所述多普勒探头发射信号方向上的手部指令动作距离内执行手部指令动作,所述手部指令动作的速率处于手部动作速率区间内,并持续第一动作时间;
[0024]Sa3、在第二延迟时间内保持身体及手部静止。
[0025]优选地,所述步骤S3包括以下子步骤:
[0026]S31、记录单位时间内大于饱和波峰阈值的波峰值个数;
[0027]S32、若在所述第一延迟时间及所述第二延迟时间内未探测到大于噪声阈值的所述波峰值,而在所述第一动作时间内探测到大于所述饱和阈值的所述波峰值的个数处于预定的波峰值个数区间中,且频率值处于与手部动作速率区间相对应的手部动作频率区间中,则判断所述运动人体目标满足模式切换指令动作的定义,并执行步骤S4。
[0028]优选地,所述步骤S4包括以下子步骤:
[0029]S41、以预定的采样频率对所述中频信号进行采样,记录所述中频信号在第二动作时间内的全部波峰值并求算数平均值,所得结果为第三波峰平均值;
[0030]S42、选择所述中频信号在所述单位时间内预定数量个具有最大振幅的波峰值并求算数平均值,所得结果为第四波峰平均值;
[0031]S43、对所述第三波峰平均值与所述第四波峰平均值进行差分运算,所得结果为第二修正值;
[0032]S44、对所述第四波峰平均值与所述第二修正值进行差分运算,所得结果为与所述第二感应距离对应的第二人体运动波峰值;
[0033]S45、定义所述第二人体运动波峰值为第二触发波峰阈值并存储至智能识别单元以替换所述步骤S25中所述第一触发波峰阈值,使得所述第二感应距离作为判断依据替换所述步骤S2中的所述第一感应距离。
[0034]优选地,所述步骤S3与所述步骤S4之间还包括以下步骤:
[0035]S5、显示感应距离设置提示信息;
[0036]所述步骤S4之后还包括以下步骤:
[0037]S6、显示感应距离设置完成提示信息。
[0038]优选地,所述感应距离设置提示信息,以及感应距离设置完成提示信息,包括:文字提示信息,闪灯提示信息,音频提示信息以及视频提示信息。
[0039]本发明还提供一种自动感应安防系统的装置,其特征在于,所述装置包括:
[0040]用于实时探测监控区域并生成中频信号的多普勒探头;
[0041]用于判断第一感应距离内有无运动人体目标,基于所述中频信号建立人体运动模型,计算出与所述人体运动模型对应的第二感应距离以替换所述第一感应距离,以及识别模式切换指令动作的智能识别单元;
[0042]用于在智能识别单元判断所述第一感应距离内有运动人体目标时被触发的报警器。
[0043]实施本发明的一种自动感应安防系统的感应距离设置方法及装置,具有以下有益效果:通过简单的身体指令动作,系统建立人体运动模型并加以分析,用户可以自定义自动传感安防系统的感应距离,既不需要为自动感应安防系统自身添加额外的硬件控制面板,也不需要用户具备在软件平台上调试设备的专业知识与经验,根据实际使用场合的差异,在保证监控区域覆盖范围足够大的前提下,由于引入的人体运动模型能有效区分进入监控区域的入侵者与干扰因素,有效避免由于探测灵敏度过高而误判周边环境所造成的频繁启动。
【附图说明】
[0044]下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
[0045]图1是本发明的自动感应安防系统装置第一实施例的硬件结构框图;
[0046]图2是本发明的多普勒探头及智能识别单元的详细电路图;
[0047]图3是本发明的自动感应安防系统的感应距离设置方法第一实施例的流程图;
[0048]图4是本发明的人体运动模型第一实施例的示意图;
[0049]图5是本发明的模式切换指令动作第一实施例的示意图;
[0050]图6是本发明的使用者伸手动作时探头信号波形图;
[0051]图7是本发明的使用者摆手动作时探头信号波形图;
[0052]图8是本发明的使用者身体整体晃动时探头信号波形图;
[0053]图9是本发明
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