Smarte laseravstandssensorer hjelper smarte offentlige toaletter

Smarte offentlige toaletter er intelligente deteksjons- og kontrollsystemer som er avhengige av Internet + Internet of Things -teknologi for å oppnå en rekke kontantfunksjoner som intelligent toalettveiledning, intelligent miljøovervåking, energiforbruk og utstyr til utstyr, ekstern drift og vedlikehold, som kan gi bedre, mer effektive, praktiske og komfortable tjenester for toalettbrukere.

01Smarte sensorer for å oppgradere smarte offentlige toaletter 

Når det gjelder intelligent toalettveiledning, kan bruk av intelligente sensorer oppdageTotal flyt av passasjererogSquatting kapasitet,og Disse to dataene kan brukes gjennom det interaktive skjermen i det offentlige området, slik at toalettbrukere og ledere intuitivt kan se bruken av hvert toalettsete for menn og kvinner, bruk av det tredje toalettet og moren og babyrommet, og til og med gi ledere big data for å forutsi tettheten av strømmen av mennesker og rasjonalisere rengjøringsstyring.

Interaktive skjermer i offentlige områder (venstre og høyre side)

Fig.1 Interaktive skjermer i offentlige områder (venstre og høyre side)

For både total toaletttrafikk og knebøy belegg, kan vi forbedre nøyaktigheten til de store dataene og forbedre sluttbrukeropplevelsen med nye smarte sensorer som er

mer nøyaktigog harminimale falske positive.

Skjematisk diagram over LIDAR Smart Sensor Squat -deteksjon

Fig.2 Skjematisk diagram over Lidar Smart Sensor Squat -deteksjon

02 Sammenligning av ytelsen til hver sensor 

For tiden bruker det meste av knebøydeteksjon tradisjonelle smarte dørlåser eller infrarøde sensorer, mens deteksjon av toalettpatronering bruker infrarøde sensorer og 3D -kameraer. En ny type laserdetektor, som gradvis blir mer forbrukerklasse i pris og utvidelse i anvendelsen, kan oppnå både knebøydeteksjon og patronage-statistikk med en nøyaktighetsrate på over 99%. Her er et eksempel på en laserdetektor fra Dianyingpu (R01 Lidar) Som et eksempel sammenlignes ytelsen til forskjellige typer sensorer som hovedsakelig brukes til huk -deteksjon.

Sensortype

Smarte dørlåser

Infrarøde sensorer

Lidar

sdye (1) 

sdye (2) 

 sdye (3)

Installert på de offentlige toalettdørene for å bestemme belegg ved å åpne og lukke døren

Installert over toalettet for å bestemme passasjerstrøm og belegg ved å måle avstandsendringer

Installert over toalettet for å bestemme passasjerstrøm og belegg ved å måle avstandsendringer

Fordeler

Ingen falske positiver

Ingen ytterligere modifikasjoner kreves
Lave kostnader
Ikke lett skadet
Ingen ytterligere modifikasjoner kreves
Ingen falske alarmerIngen begrensninger i installasjonsavstanden
Nøyaktig identifisering av svarte objekter
Ingen falske alarmer

Ulemper

Skjør
Høye kostnader
Høyt volum av arbeid

Falsk alarm utsatt
Nøyaktig identifisering av svarte objekter
Begrenset installasjonshøyde <2m

Litt høyere kostnader

Tabell I. Analyse av de generelle styrkene og svakhetene ved sensorytelse

For å forbedre nøyaktigheten av knebøydeteksjon eller passasjerstrømningsdeteksjon, kreves høye ytelsessensorer med stabil varierende ytelse og veldig lave falske alarmhastigheter. DeFølgende er en sammenligning av rekkevidden til flere infrarøde sensorer og Dianyingpu R01LIDAR -sensorer.

Målt langt

Fargeområde Test

I nye eller renoverte kommuner, naturskjønne steder, motorveier, flyplasser og andre anledninger av intelligente offentlige toaletter, med R01LIDAR -sensorerFor å oppnå knebøyningsdeteksjons- og passasjerstrømstatistikkfunksjonen, vil ikke lenger være underlagt den tradisjonelle infrarøde sensorinstallasjonshøydebegrensningene (generell infrarød sensor krever installasjonshøydekontroll innen 2 m, innendørs ingen sterk omgivelseslys situasjon).

R01LIDAR -sensorerForeløpig test av forskjellige fargede objekter -objekter, inkludert mørkefargede objekter, opp til en avstand på mer enn 3 meter.Konvensjonelle infrarøde sensorer kan bare måle opptil 1 meter. 

B.Nøyaktighetav måling

sdye (4)

Når du bruker toalettet innendørs, kan forskjellige kundehøyder, klær og utstyr føre til endringer i avstanden målt av sensoren på grunn av forskjellige områder, noe som vil teste nøyaktigheten av sensorens avstandsmåling, dvs. feilverdien.

Ovennevnte graf bruker testresultater innendørs nøyaktighet ved hjelp av flat pappesker, den horisontale aksen er standardavstanden, den vertikale aksen er den faktiske feilavstanden,Testing av forskjellige merker av LIDAR -sensorer,fra datasvingningssituasjonen,Andre 4 merker innen 3M -serienfeilharStor svingning,Merke 1, 2, 4 Selv fra 260 cm kan ikke teste dataene. DeR01Lidar hadde derimot nesten ingen feilverdier innenfor3M rekkevidde,med enmaksimalt område på 440 cm. 

Anta et relativt ekstremt, men mulig scenario: Et barn på bare 1 m i høyden, sensoren er installert i en høyde av 2,6 m, barnet kan flytte kroppen sin frem og tilbake etter huk, måleområdet er i området for Squating, hvis dataene som er målt av sensoren svinger, vil sannsynligheten for falsk alarm bli høy.

03R01Lidar generelle fordeler

Ultra-lang avstandsdeteksjon:4mDeteksjonsavstand, nøyaktig deteksjon uten falske alarmer eller savnet deteksjon 

Fryktløs i miljøet:Ny algoritmeoppgradering til Optimize måling i utendørs/høyt lys/kompleks refleksjonsbakgrunn 

Tilpasser seg med lav effekt-scenarier:Støtter lav effektmodus, under 100MW, betydelig lavere toppstrøm, mer vennlig mot strømforsyningssystemet 

Lave kostnader:Prøvepris$ 6 hverPC -er, bulkprisen er gunstigere


Post Time: Nov-23-2022