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1、(10)申请公布号 CN 102855505 A (43)申请公布日 2013.01.02 CN 102855505 A *CN102855505A* (21)申请号 201210257201.0 (22)申请日 2012.07.24 G06K 17/00(2006.01) H04W 4/02(2009.01) H04M 1/725(2006.01) (71)申请人 苏州工业园区七星电子有限公司 地址 215121 江苏省苏州市苏州工业园区跨 塘镇北路 138 号 (72)发明人 陶军 (74)专利代理机构 江苏致邦律师事务所 32230 代理人 王伟 (54) 发明名称 一种基于 RFID 。
2、技术的生命探测系统 (57) 摘要 本发明涉及一种基于 RFID 技术的生命探测 系统, 利用手机一键发送救援信号, 营救人员可以 探测到该信号, 从而间接的搜索到被掩埋的人员 进行营救, 该系统包括 : 承载平台, 为 RFID 标签提 供电源, 本系统采用的是手机, 将 RFID 的主动式 标签集成在手机当中 ; 信号发送单元, 由 RFID 标 签集成在手机中构成, 当灾害发生时, 人们只需按 救援键, 系统就会发出射频信号, 本系统采用超高 频波段作为发射信号 ; 信号接收单元, 由 RFID 读 写器构成, 由救援人员手持, 在地震受灾区域中搜 索, 当信号接收单元进入可以接收的有效。
3、区域后, 就会获得相应的射频信号, 进而获得受灾人员的 位置等信息。 (51)Int.Cl. 权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页 1/1 页 2 1. 一种基于 RFID 技术的生命探测系统, 其特征是, 该系统包括 : 承载平台, 为 RFID 标签提供电源, 本系统采用的是手机, 将 RFID 的主动式标签集成在 手机当中 ; 信号发送单元, 由 RFID 标签集成在手机中构成, 当灾害发生时, 人们只需按救援键, 系 统就会发出射频信号, 本系统采用超高频波段作为发。
4、射信号 ; 信号接收单元, 由 RFID 读写器构成, 由救援人员手持, 在地震受灾区域中搜索, 当信号 接收单元进入可以接收的有效区域后, 就会获得相应的射频信号, 进而获得受灾人员的位 置等信息。 2. 根据权利要求 1 所述的一种基于 RFID 技术的生命探测系统, 其特征是, 信号发送单 元采用的是有源 RFID 标签, 可以使系统的识读距离更远, 从而可以增加搜索范围, 提高救 援效率。 3. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种基于 RFID 技术的生命探测系统, 其特征是, 信号发 送单元由以下几个部分组成 : 微控制器模块、 无线通讯模块和天线等。 4. 根据权利要求 1 或 。
5、2 所述的一种基于 RFID 技术的生命探测系统, 其特征是, 信号接 收单元的主要包括 : 微处理器模块、 射频收发模块、 功率放大模块, 以及外部通信控制和存 储模块。 5. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种基于 RFID 技术的生命探测系统, 其特征是, 本系统 选用的是超高频 RFID 系统, 其频率为 433MHz, 可识读距离最大达 150m。 6. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种基于 RFID 技术的生命探测系统, 其特征是, 通信协 议, 本系统采用的是 ISO18000-7 标准。 7. 根据权利要求1所述的一种基于RFID技术的生命探测系统, 其特征是, 本系统由。
6、于 距离的需要采用电磁反向散射耦合。 8. 根据权利要求1所述的一种基于RFID技术的生命探测系统, 其特征是, 本系统的天 线采用多组偶极子型天线, 实现全向的覆盖, 更加有效的搜索并识别相应的信号。 权 利 要 求 书 CN 102855505 A 2 1/3 页 3 一种基于 RFID 技术的生命探测系统 技术领域 0001 本发明属于射频信号处理技术领域, 一种基于 RFID 技术的生命探测系统。 背景技术 0002 在我国, 危及到人民生命安全的重大地震自然灾害发生比较频繁, 例如, 汶川地 震、 玉树地震等。灾害发 生时, 人的生命显得非常脆弱, 及时地搜救受伤的被压埋人员成为了地。
7、震救援的关键。 由此, 发展了多种多样的生命探测技术, 如红外探测、 呼吸探测和超宽带探测等。但由于人 体的各种信号非常微弱, 尤其是在受伤的情况下, 依据人体本身的信号特征进行探测的效 果并不是很理想。随着经济的发展和通信技术的日益成熟, 手机已经成为绝大多数人随身 携带的通信设备, 因此, 如果地震灾害中, 被压埋人员能够利用随身携带的手机发送救援信 号, 救援队伍通过获取该信号, 将间接的搜救到遇难人员。但地震发生后, 手机一般都没有 信号, 但其电源仍可使用。 鉴于此, 本文提出将 RFID( Radio Frequency Identification, 无线射频识别 ) 技术应用在。
8、生命探测中, 将之与手机结合, 实现基于 RFID 技术的生命探 测系统。 当灾难发生时, 人们可以利用手机按一键救援键发送求救 RF 信号, 救援队伍可以 轻易的搜索并定位该射频信号, 从而实现搜救受灾人员的目的。本系统利用发送的救援信 号, 其比人体本身信号强很多, 并且能满足识读距离较远的要求, 可以达到上百米。同时也 方便集成于手机中, 或者也可以集成于其它有电源的设备中, 如手表等。 因此可以满足生命 探测的要求。 发明内容 0003 本发明的目的是提供一种基于 RFID 技术的生命探测系统。 0004 实现本发明目的的技术方案是 : 一种基于 RFID 技术的生命探测系统, 可以利。
9、用此 系统用手机一键发送救援信号, 营救人员可以探测到该信号, 从而间接的搜索到被掩埋的 人员进行营救, 该系统包括 : 承载平台, 为 RFID 标签提供电源, 本系统采用的是手机, 将 RFID 的主动式标签集成在 手机当中 ; 信号发送单元, 由 RFID 标签集成在手机中构成, 当灾害发生时, 人们只需按救援键, 系 统就会发出射频信号, 本系统采用超高频波段作为发射信号 ; 信号接收单元, 由 RFID 读写器构成, 由救援人员手持, 在地震受灾区域中搜索, 当信号 接收单元进入可以接收的有效区域后, 就会获得相应的射频信号, 进而获得受灾人员的位 置等信息。 0005 作为本发明的。
10、进一步改进, 所述信号发送单元采用的是有源 RFID 标签, 可以使系 统的识读距离更远, 从而可以增加搜索范围, 提高救援效率。 0006 作为本发明的进一步改进, 本系统选用的是超高频 RFID 系统, 其频率为 433MHz, 可识读距离最大达 150m。 说 明 书 CN 102855505 A 3 2/3 页 4 0007 作为本发明的进一步改进, 本系统的天线采用多组偶极子型天线, 实现全向的覆 盖, 可以更加有效的搜索并识别相应的信号。 0008 作为本发明的进一步改进, 本系统由于距离的需要采用电磁反向散射耦合。 0009 本发明通过手机一键发送救援信号, 营救人员可以探测到该。
11、信号, 从而间接的搜 索到被掩埋的人员进行营救, 实现了能够有效地在地震废墟中探测到被压埋人员发送的信 号, 从而实施救援。 0010 本发明的有益效果在于 : (1) 现在应用的生命探测系统, 都是直接探测人体的, 效果有限, 如红外探测、 呼吸探测 等。本系统可探测概率更高 ; (2) 可以承载的平台非常灵活, 十分方便, 只要是人们最常携带的电子产品, 如手机、 手 表等可以供 电的设备就可以 ; (3) 本系统以 RFID 技术为中心, 其承载平台软件和硬件可扩充性好, 并且可以和 GPS 等技术结合运用。 附图说明 0011 图 1 是本发明实施例 1 RFID 生命探测系统结构图 。
12、; 图 2 是本发明实施例 1 信号发送单元框架图 ; 图 3 是本发明实施例 1 信号接收单元框架图 ; 图 4 是本发明实施例 1 生命探测系统的工作流程图。 具体实施方式 0012 下面结合附图和实施例做进一步说明。 0013 图1是本发明实施例1 RFID生命探测系统结构图, 本系统主要有三个功能单元组 成:承载平台( 手机)、 信号发送单元和信号接收单元。 承载平台的主要功能是为 RFID 标 签提供电源, 因此, 可以选择人们任何最常携带的电子产品, 如手机、 手表、 PDA 等, 以方便 灾害发生时, 人们就近发送救援信号。 本系统采用的是手机, 将 RFID 的主动式标签集成在。
13、 手机当中。 信号发送单元主要由 RFID 标签集成在手机中构成, 当灾害发生时, 人们只需按 救援键, 系统就会发出射频信号。而 RFID 系统可用的频段很多, 本系统采用超高频波段作 为发射信号, 不仅可以穿越障碍物, 而且绕障能力也很强, 从而信号可以通过地震废墟而被 信号接收单元识别到。 信号接收单元主要由 RFID 读写器构成, 由救援人员手持, 在地震受 灾区域中搜索。 当信号接收单元进入可以接收的有效区域后, 就会获得相应的射频信号, 进 而获得受灾人员的位置等信息, 从而进一步分析如何营救受灾人员和向灾情汇总系统上报 等。 0014 图 2 是本发明实施例 1 信号发送单元框架。
14、图, 信号发送单元采用的是有源 RFID 标 签, 可以使系统的识读距离更远, 从而可以增加搜索范围, 提高救援效率。其主要由以下几 个部分组成 : 微控制器模块、 无线通讯模块和天线等。对于超高频电子标签, 射频接口部分 起着至关重要的作用。非接触式电子标签能量和数据的无线传输都是由这部分来完成的。 信号发送单元的功能结构框图如图 4 所示。 说 明 书 CN 102855505 A 4 3/3 页 5 0015 图3是本发明实施例1信号接收单元框架图, 信号接收单元的主要包括 : 微处理器 模块、 射频收发模块、 功率放大模块, 以及外部通信控制和存储模块等。 0016 图 4 是本发明实。
15、施例 1 生命探测系统的工作流程图, 具体实施步骤如下 : (1) 当灾害发生时, 人们只需按救援键, 系统就会发出射频信号 ; (2) 信号接收单元主要由 RFID 读写器构成, 由救援人员手持, 在地震受灾区域中搜 索, 当信号接收单元进入可以接收的有效区域后, 就会获得相应的射频信号, 进而获得受灾 人员的位置等信息 ; (3) 进一步分析如何营救受灾人员和向灾情汇总系统上报等。 说 明 书 CN 102855505 A 5 1/2 页 6 图 1 图 2 说 明 书 附 图 CN 102855505 A 6 2/2 页 7 图 3 图 4 说 明 书 附 图 CN 102855505 A 7 。