雷达监控无线组网系统技术方案

技术编号:37662901 阅读:13 留言:0更新日期:2023-05-25 11:44
本实用新型专利技术涉及雷达监控组网技术领域,提供一种雷达监控无线组网系统,包括监控中心以及与监控中心通过Wifi无线网络连接的布设在预设的多个监控点位的监控雷达;监控中心根据用户指令下发监控雷达工作参数并接收监控雷达的状态告警信息.监控雷达包括雷达基带信号处理及控制单元、声光报警装置、WiFi模块、射频收发单元、射频前端及收发天线。本实用新型专利技术的雷达监控无线组网系统,通过将一部或多部监控雷达安装在需要监控的重点区域或区域周边,采用WiFi作为通信网络,当有目标侵入时发出声光告警信号,同时将入侵信息上传到监控中心以达到无人现场值守的目的,同时支持便利的监控雷达的单元个数的增减及位置移动。达的单元个数的增减及位置移动。达的单元个数的增减及位置移动。

【技术实现步骤摘要】
雷达监控无线组网系统


[0001]本技术涉及雷达
,具体而言涉及一种雷达监控无线组网系统。

技术介绍

[0002]在需要监控的重点区域或区域周边,目前一般采用人工巡逻警戒、视频监控方式,或者使用微波、毫米波以及激光雷达进行监控的方式。其中视频监控是最常用的方式,通过布设多个角度的键盘摄像头,将监控视频传到监控中心,通过保安人员观察视频图像进行监控。人工巡逻难免有遗漏,而视频或者激光监控的作用距离近,且受云、雨、雾等大自然天气的影响较大,不能够全天候监控。
[0003]现有技术中,视频监控的作用距离,一般只有几十米,其最大问题是受云、雨、雾等大自然天气的影响较大,不能够全天候工作,且一般需要人工参与监控。至于微波雷达监控系统,其系统庞大、造价高,因而不能大规模应用。
[0004]目前常见的用于安保监控的毫米波雷达,虽然体积大大缩小,但其作用距离也受到限制,对人体目标一般只有百米左右的检测距离。

技术实现思路

[0005]本技术目的在于提供一种雷达监控无线组网系统,通过多部监控雷达无线组网,采用WiFi作为通信网络,可以实时将各个监控雷达告警信息上传到监控中心以及监控管理人员的手机上,实现对重点区域或区域周边的无人全天候监控。
[0006]根据本技术目的的第一方面,提出一种雷达监控无线组网系统,包括监控中心以及与监控中心通过Wifi无线网络连接的布设在预设的多个监控点位的监控雷达;
[0007]其中,所述监控中心包括处理器、显示屏以及第一无线通信模块,处理器用于根据用户指令下发监控雷达工作参数并接收监控雷达的状态告警信息;第一无线通信模块用于实现与各个监控雷达的数据通信;
[0008]每一个监控雷达包括雷达基带信号处理及控制单元、声光报警装置、WiFi模块、射频收发单元、射频前端及收发天线;雷达基带信号处理及控制单元用于完成雷达基带信号的处理,输出基带信号到射频收发单元,并作为监控雷达的控制中心,控制各个模块的运行;射频收发单元用于基带信号的模数转换及上下变频;射频前端用于将射频单元送来的射频信号进行放大后、经发射天线向监控区域辐射,并将接收天线接收到的目标回波微弱信号进行放大后,再回送到射频收发单元;声光报警装置被设置用于在有目标侵入监控区域时发出报警声音和/或闪烁光;WiFi模块用于与第一无线通信模块建立通讯链路。
[0009]由以上本技术的技术方案,本技术提出的雷达监控无线组网系统,通过多部监控雷达无线组网,采用WiFi作为通信网络,可以实时将各个监控雷达告警信息上传到监控中心以及监控管理人员的手机上,同时单部雷达支持在线或者远程调整监控雷达网络的工作参数,例如可更改雷达的工作频段70MHz~6GHz,可让系统工作在当时当地射频干扰相对较弱的频率位置,在当前复杂的射频环境干扰来说,具有实用价值,可实现对重点区
域或区域周边的无人全天候监控。
[0010]应当理解,前述构思以及在下面更加详细地描述的额外构思的所有组合只要在这样的构思不相互矛盾的情况下都可以被视为本公开的技术主题的一部分。另外,所要求保护的主题的所有组合都被视为本公开的技术主题的一部分。
[0011]结合附图从下面的描述中可以更加全面地理解本技术教导的前述和其他方面、实施例和特征。本技术的其他附加方面例如示例性实施方式的特征和/或有益效果将在下面的描述中显见,或通过根据本技术教导的具体实施方式的实践中得知。
附图说明
[0012]附图不意在按比例绘制。在附图中,在各个图中示出的每个相同或近似相同的组成部分可以用相同的标号表示。为了清晰起见,在每个图中,并非每个组成部分均被标记。现在,将通过例子并参考附图来描述本技术的各个方面的实施例,其中:
[0013]图1是本技术实施例的雷达监控无线组网系统的原理框图。
[0014]图2是本技术实施例的雷达监控无线组网系统的监控中心的示意图。
[0015]图3是本技术实施例的雷达监控无线组网系统的监控雷达工作原理图。
[0016]图4是本技术实施例的雷达监控无线组网系统的低功率射频收发单元的原理框图。
[0017]图5是本技术实施例的雷达监控无线组网系统的雷达基带信号处理及控制单元的原理框图。
[0018]图6是本技术实施例的雷达监控无线组网系统的雷达基带信号处理框图。
具体实施方式
[0019]为了更了解本技术的
技术实现思路
,特举具体实施例并配合所附图式说明如下。
[0020]在本公开中参照附图来描述本技术的各方面,附图中示出了许多说明的实施例。本公开的实施例不必定意在包括本技术的所有方面。应当理解,上面介绍的多种构思和实施例,以及下面更加详细地描述的那些构思和实施方式可以以很多方式中任意一种来实施,这是因为本技术所公开的构思和实施例并不限于任何实施方式。另外,本技术公开的一些方面可以单独使用,或者与本技术公开的其他方面的任何适当组合来使用。
[0021]结合图1、2所示示例性的实施例的雷达监控无线组网系统,包括监控中心10以及与监控中心通过Wifi无线网络连接的布设在预设的多个监控点位的监控雷达20,即图1中所示的监控雷达(1,2,

,N)。监控中心通过WiFi网络与安装在各监控点位的监控雷达(1,2,

,N)进行通信。
[0022]监控中心10可采用计算机系统的配置,结合图2所示的示例,其包括处理器、显示屏以及第一无线通信模块,用于控制各个监控雷达并接收和记录监控信息,并与监控人员的终端进行通信。
[0023]第一无线通信模块采用Wifi无线通信模块,用于实现与各个监控雷达的数据通信。
[0024]处理器作为监控中心的控制中心,用于根据用户指令下发监控雷达工作参数并接
收监控雷达的状态告警信息。
[0025]如图2所示,监控中心还配置有蜂窝网络通信模块,用于与监控人员的一个或者多个手持式监控终端进行通信连接,发送告警信号。例如,将重要的告警信息实时发送到安保人员的手机上,实现7*24H不间断的无人值守型监控。
[0026]结合图3所示,每一个监控雷达采用基于软件无线电架构实现,包括雷达基带信号处理及控制单元、声光报警装置、WiFi模块、射频收发单元、射频前端及收发天线。收发天线可采用微带相控实现,实现小型化。
[0027]结合图3所示的示例,前述雷达基带信号处理及控制单元用于完成雷达基带信号的处理,输出基带信号到射频收发单元,并作为监控雷达的控制中心,控制各个模块的运行。射频收发单元用于基带信号的模数转换及上下变频。射频前端用于将射频单元送来的射频信号进行放大后、经发射天线向监控区域辐射,并将接收天线接收到的目标回波微弱信号进行放大后,再回送到射频收发单元。声光报警装置被设置用于在有目标侵入监控区域时发出报警声音和/或闪烁光;WiFi模块用于与第一无线通信模块建立通讯链路本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种雷达监控无线组网系统,其特征在于,包括监控中心以及与监控中心通过Wifi无线网络连接的布设在预设的多个监控点位的监控雷达;其中,所述监控中心包括处理器、显示屏以及第一无线通信模块,处理器用于根据用户指令下发监控雷达工作参数并接收监控雷达的状态告警信息;第一无线通信模块用于实现与各个监控雷达的数据通信;每一个监控雷达包括雷达基带信号处理及控制单元、声光报警装置、WiFi模块、射频收发单元、射频前端及收发天线;雷达基带信号处理及控制单元用于完成雷达基带信号的处理,输出基带信号到射频收发单元,并作为监控雷达的控制中心,控制各个模块的运行;射频收发单元用于基带信号的模数转换及上下变频;射频前端用于将射频单元送来的射频信号进行放大后、经发射天线向监控区域辐射,并将接收天线接收到的目标回波微弱信号进行放大后,再回送到射频收发单元;声光报警装置被设置用于在有目标侵入监控区域时发出报警声音和/或闪烁光;WiFi模块用于与第一无线通信模块建立通讯...

【专利技术属性】
技术研发人员:张勇王元
申请(专利权)人:南京全信光电系统有限公司
类型:新型
国别省市:

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