[发明专利]一种计算机应用无线安全监测装置在审
| 申请号: | 202110676279.5 | 申请日: | 2021-06-17 |
| 公开(公告)号: | CN113392944A | 公开(公告)日: | 2021-09-14 |
| 发明(设计)人: | 张勇 | 申请(专利权)人: | 宿州职业技术学院 |
| 主分类号: | G06K17/00 | 分类号: | G06K17/00;G06K7/10 |
| 代理公司: | 郑州豫原知识产权代理事务所(普通合伙) 41176 | 代理人: | 吴小传 |
| 地址: | 234101 安徽省*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 计算机 应用 无线 安全 监测 装置 | ||
1.一种计算机应用无线安全监测装置,其特征在于,包括一种使用安装在容器上的一个或多个监测单元来监控容器状态变化;
所述监测单元包括电源、使用具有可编程参数的反射能量的传感器、传感器识别、时间轴上的记录能力、长期记忆和射频识别无线电技术上的重新广播信息的能力;
所述监测单元中的可编程监控硬件检测传感器输出的重大变化作为触发事件,该可编程监控硬件包括用于存储容器标识信息的存储器;
所述传感器可以包括传统的设备,可以检测各种形式的能量,包括可见光、红外光、磁场、射频能量和声音;
所述监测单元中包含的状态和记录信息可以通过射频通信与任何适当配备的设备进行读取;
2.如权利要求1所述的一种计算机应用无线安全监测装置,其特征在于,一个或多个监测单元和一个或多个阅读器,这些设备用于从监测单元读取信息或与监测单元通信,
任何适当配备包括手持/移动设备,笔记本电脑,台式电脑和/或专用固定位置设备。
所述阅读器都具有射频能力,可以是商业上可用的卡,插入计算机的插槽,这张卡有发射器,接收器和天线,阅读器向监测单元发送和接收无线电信号,监测单元包括一个或多个传感器和一个射频发射器/接收器;
3.如权利要求1所述的一种计算机应用无线安全监测装置,其特征在于,监测单元的被内置在监测电子中,其中包括一个微型计算机、存储器和连接传感器的接口硬件,控制监控电子的程序或固件是使用标准编程设备和技术开发的,每个监测单元包括一个主动RFID标签的能力,因为它具有存储与其所附容器相关联的识别信息的内存;
所述射频发射器/接收器25有一个地址或ID与它相关联,用于识别从它和它的传输,这是独立于集装箱的识别信息。任何无线电设备能够直接联系,并从其信号识别为一个独特的单个单位是射频识别无线电;
所述监测单元可以随处移动,配备一个自给自足的大容量电源;
4.如权利要求3所述的一种计算机应用无线安全监测装置,其特征在于,监测单元可以通过射频传输联系,并单独或分组响应。阅读器之间的距离和监测单元实际的射频发射机/接收机的函数和各种环境因素如容器的物理特性,但通常距离达300英尺的实用和信号可以通过一个集装箱;
所述监测单元中的传感器包括探测各种形式的能量的常规设备,包括可见光、惯光光、磁场、射频能量和声音。
5.如权利要求1所述的一种计算机应用无线安全监测装置,特征在于,使用RFID标签的监测单元,传感器连接到适当的模拟接口,该接口依次连接到模数转换器。
6.如权利要求5所述的一种计算机应用无线安全监测装置,特征在于,所述模拟接口也可以直接连接到数字逻辑总线,微处理器执行存储在内存中的控制程序,微处理器和内存可以成为单个集成电路的一部分比如微型计算机,
所述电源由电池供电,电池由电源监控器监控,RFID标签连接到微处理器独立的RFID标签包含射频电路、电池、天线、逻辑电路和非易失性内存的时间记录的软件程序。这个时间线可以记录事件,并随着事件发生的时间恢复,当监测传感器检测到开门等触发事件时,故障信号被存储在易失性存储器中,直到它可以转移到自给式RFID标签的时间轴上,然后,读取器就可以读取这些信息。
7.一种计算机应用无线安全监测装置,特征在于,传感器放置在靠近门、货物或其他监控目标的地方,最大距离受传感器能力的限制监测单元可以用螺钉、磁铁等安装在集装箱内部。该传感器优选地安装有对准目标的能量发射器和接收器,且传感器和目标之间没有障碍物,当目标发生运动或受到干扰时,传感器将检测出目标反射能量的变化或不变化。
8.如权利要求6所述的一种计算机应用无线安全监测装置,特征在于:所述逻辑控制、和监测传感器和时间表或实时时钟是射频识别电路的一部分,它的内存或保存在单独的内存访问一个自我包含RFID标签与记忆只要故障信息调解适用于传输或存储时间戳可以为后续传播。
9.如权利要求6所述的一种计算机应用无线安全监测装置,特征在于:所述的阅读器的应用程序必须对数据进行加密,只有授权的阅读器和用户才能看到数据,而具有适当权限的少数人可以对数据进行更改,任何未经授权的修改数据的尝试都会导致电子信封被破坏,一旦电子封条被破坏,就会出现故障,并可以发出适当的通知;
数据可以通过三个步骤的加密过程写入:首先,要写入的数据使用标准加密算法(64位、128位或1024位,取决于使用应用程序的国家)进行加密。初始校验和密钥存储在数据流中,用于在解密时验证数据结构是否完整。
然后,使用现有技术的压缩方法对结果数据进行优选压缩,以既优化标签内存中的空间,又提供额外的数据置乱。
最后,当从监测单元读取数据时,读取器将反向执行,在解密过程结束时,将测试校验和密钥的有效性,表明数据实际上已经返回到其原始状态,根据用户的授权,部分或所有数据对用户可用。
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