一种电子围栏的制作方法

文档序号:17471608发布日期:2019-04-20 05:51阅读:280来源:国知局
一种电子围栏的制作方法

本发明涉及电学领域,尤其涉及雷达传感器在安防领域的应用技术,特别是一种电子围栏系统。



背景技术:

由于毫米波频段有着较高的可用带宽,同时其探测精度也较高,因此毫米波芯片在无线通信、雷达、制导、遥感技术、射电天文学和电子对抗等多方面有着广泛应用。近年来,随着毫米波频段的陆续开放,毫米波技术成为了热点。其中毫米波雷达以其高精度、高集成性等特点与诸多应用场景相契合。电子围栏是一种具有丰富应用场景的电子器材。毫米波雷达电子围栏具有防护精度高、轻便、节省空间等优点。但是,现有技术中的毫米波雷达电子围栏对防护空间与防护区域界面覆盖不全面,在雷达波束覆盖较弱的区域无法有效地探测以至于无法良好地防护。



技术实现要素:

针对上述技术问题,本发明的目的在于提供一种解决上述技术问题的电子围栏。

为解决上述技术问题,本发明的电子围栏,包括一个或多个围栏单元,所述围栏单元形成电磁墙壁,多个所述电磁墙壁围成防护区域;所述围栏单元包括一个或多个雷达传感器,所述雷达传感器包括天线,所述天线形成所述电磁墙壁。

所述围栏单元中还包括至少一个探测传感器,所述探测传感器为红外传感器、可见光传感器、激光传感器或震动传感器。

多个所述电磁墙壁与所述防护区域的边界面重合。

所述电磁墙壁为多边形、扇形或圆形以及这些形状的组合。

所述防护区域为分割防护区域、矩形防护区域、多边形防护区域或曲线形防护区域以及这些形状区域的组合。

本发明电子围栏中雷达传感器的天线的辐射波束共同在防护区域形成电磁墙壁边界,并且与防护区域的边界面重合,保证覆盖到防护区域的边界,当物体经过雷达波束形成的电磁墙壁时,雷达传感器即能探测到该物体,并根据探测结果做出相应的响应,并且便于根据需求组合形成各种防护区域的毫米波电子围栏系统。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征目的和优点将会变得更明显。

图1为本发明电子围栏的围栏单元的结构示意图;

图2为本发明电子围栏的防护区域的结构示意图一;

图3为本发明电子围栏的防护区域的结构示意图二;

图4为本发明电子围栏的防护区域的结构示意图三;

图5为本发明电子围栏的防护区域的结构示意图四。

具体实施方式

下面结合附图对本发明电子围栏作进一步详细说明。

如图1所示,本发明电子围栏包括一个或多个围栏单元1,围栏单元1是由一个、两个或多个雷达传感器或雷达传感器为核心以及若干其他探测传感器(包含但不限于红外传感器、可见光传感器、激光传感器或震动传感器)的组合。围栏单元1中雷达传感器的天线的波束形成电磁墙壁2,电磁墙壁2可以是包含但不限于多边形、扇形、圆形等任意完整形状,也可以是包含但不限于多边形、扇形、圆形等开窗的形状,以及以上形状的任意组合。

这些雷达传感器与探测传感器共同形成电子围栏的围栏单元1,这些围栏单元1中的雷达传感器的天线的辐射波束共同在围栏防护面形成电磁墙壁2的边界,并且与防护区域3的边界面重合,保证覆盖防护区域3的边界,当物体经过雷达传感器的天线的波束形成的电磁墙壁2时,雷达传感器即能探测到该物体,并根据探测结果做出相应的响应。围栏单元1可以根据需求在单元中添加诸如包含但不限于红外传感器、可见光传感器、激光传感器或震动等传感器作为辅助性探测传感器。

如图2~图5所示,上述围栏单元1可以根据应用场景需求,做一定空间中的组合排布,使得电子围栏的防护区域3形成线分割防护区域、矩形防护区域、多边形防护区域与近似曲线形防护区域或有部分开口的防护区域等多种形状的防护区域以及这些区域组合形成的区域,以此对防护区域3做有效的防护,同时围栏单元1中的探测传感器也可以进行辅助性探测,提升防护效果。

以上已对本发明创造的较佳实施例进行了具体说明,但本发明创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本发明创造精神的前提下还可作出种种的等同的变型或替换,这些等同的变型或替换均包含在本技术权利要求所限定的范围内。



技术特征:

技术总结
一种电子围栏,包括多个围栏单元,所述围栏单元形成电磁墙壁,多个所述电磁墙壁围成防护区域;所述围栏单元包括一个或多个雷达传感器,所述雷达传感器包括天线,所述天线形成所述电磁墙壁。本发明电子围栏中雷达传感器的天线的辐射波束共同在防护区域形成电磁墙壁边界,并且与防护区域的边界面重合,保证覆盖到防护区域的边界,当物体经过雷达波束形成的电磁墙壁时,雷达传感器即能探测到该物体,并根据探测结果做出相应的响应,并且便于根据需求组合形成各种防护区域的毫米波电子围栏系统。

技术研发人员:田彤;牛嘉宝;袁圣越;赵辰;陶李;曹学坡;高丙东
受保护的技术使用者:麦堆微电子技术(上海)有限公司
技术研发日:2019.01.17
技术公布日:2019.04.19
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1