[实用新型]一种基于定位与运动轨痕可视化的活体动物质量溯源装置有效
申请号: | 201520609505.8 | 申请日: | 2015-08-14 |
公开(公告)号: | CN204856550U | 公开(公告)日: | 2015-12-09 |
发明(设计)人: | 陈曙光;李季;周小波;赵发勇;袁泉;韩修林 | 申请(专利权)人: | 阜阳师范学院 |
主分类号: | G06K17/00 | 分类号: | G06K17/00;G05B19/042 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 23603*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 定位 运动 可视化 活体 动物 质量 溯源 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种基于定位与运动轨痕可视化的活体动物质量溯源装置。
背景技术
目前的活体动物质量安全溯源装置虽然能够实现各个环节信息的追溯、查询、监管、风险预警和产品召回等功能,但也存在着一些问题,比如对整个过程的信息录入缺乏有效的监管,其真实性仅仅依靠从业人员的诚信和自律;各系统不能实现互联互通,数据库和查询平台均不能共享;条码存在易污染、耐久性差、读取时间长、距离短且可靠性较难保证等一系列问题。
实用新型内容
本实用新型目的是为了克服现有技术的不足而提供一种基于定位与运动轨痕可视化的活体动物质量溯源装置,可实现活体动物定位与运动轨痕可视化,视频信息的采集有效保证了数据的真实性、可靠性,能对活体动物日常运动轨痕和个体动物生长过程视频进行实时显现和历史回放。
为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:基于定位与运动轨痕可视化的活体动物质量溯源装置,包括远程服务器、读写器、移动标签、位置标签、摄像机、和双通道射频通信系统;所述位置标签固定在一位置处,所述移动标签安装在活体动物身上;所述读写器负责与远程服务器通信,将远程服务器的指令进行解析、执行,同时对位置标签下发定位请求指令;所述位置标签与移动标签进行信息交互后,定位信息通过射频通讯模块传给读写器的MCU,MCU对数据进行处理,并传送给远程服务器,远程服务器处理位置信息,根据位置启动移动标签附近的摄像头进行拍摄。
作为本实用新型进一步改进的,所述位置标签和移动标签中集成了低功耗微控制器;所述位置标签内有外置功率放大器和低噪声放大器。
作为本实用新型进一步改进的,所述射频通讯模块为基于2.4G频段的直序扩频(DSSS)无线收发器;所述无线收发器设计采用cyrf6936射频芯片,cyrf6936射频接口部分通过少量外围器件与嵌入式PCB天线相连,MCU完成数据的存储、处理,并唤醒移动标签进入工作模式。
作为本实用新型进一步改进的,所述双通道射频通信系统设计与射频通讯模块相同,射频传送速度可达125Kbps,输出功率可达18dBm,读写器的覆盖范围为1.5km。
由于上述技术方案的运用,本实用新型与现有技术相比具有下列优点:
本实用新型方案的基于定位与运动轨痕可视化的活体动物质量溯源装置,活体动物运动轨痕可视化,以及个体动物生长过程视频信息保证了数据的真实性、可靠性,整个过程都由系统自动完成,无需人工干预,并且系统具有远距离、超低功耗、生产成本低的特点。
附图说明
下面结合附图对本实用新型技术方案作进一步说明:
附图1为本实用新型的基于定位与运动轨痕可视化的活体动物质量溯源装置的控制流程图。
附图2为本实用新型的基于定位与运动轨痕可视化的活体动物质量溯源装置的定位计算原理结构示意图;
附图3为本实用新型的基于定位与运动轨痕可视化的活体动物质量溯源装置的运动轨迹的可视化控制流程图。
具体实施方式
下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。
本实用新型所述的基于定位与运动轨痕可视化的活体动物质量溯源装置,本系统中,读写器负责与远程服务器通信,将服务器的指令进行解析、执行,同时对位置标签下发定位请求指令,位置标签与移动标签进行信息交互后,定位信息通过射频传输模块传给读写器的MCU,MCU对数据进行处理,并传送给远程服务器;上述方案实现的原理框图如附图1所示。读写器引入双通道射频通信系统,从而加快了信息采集和读取的时间;位置标签与移动标签使用有源标签,标签中集成了低功耗微控制器,控制射频收发部分完成信号的通信,系统中的移动标签与位置标签仅在定位操作时相互之间交换数据。
读写器通过GPRS/WIFI/3G/4G直接和远程服务器相连接,一方面读写器向位置标签发送定位请求指令,要求位置标签检测是否有移动标签进入读写器的覆盖范围,移动标签进入位置标签的覆盖区域,会向位置标签发送定位请求指令(定位帧),位置标签收到移动标签发送的定位请求指令,并接受移动标签传来的定位信息(身份ID以及信号强度),对这些数据进行保存,同时和位置标签的位置信息一起,传送给读写器,并且回复确认信息ACK给移动标签。每个移动标签会与周围的位置标签进行通信,这些数据传给远程计算机进行计算。根据射频信号强度与距离的平方成反比的关系,定位出当前移动标签的坐标。
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