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 utstyrskoblingsstyring, fjerndrift 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 passasjerflytogkapasitet på huk,og disse to dataene kan brukes gjennom den interaktive skjermen i det offentlige området, slik at toalettbrukere og ledere intuitivt kan se bruken av hvert toalettsete for menn og kvinner, bruken av det tredje toalettet og mor- og babyrommet, og til og med gi ledere store data for å forutsi tettheten av strømmen av mennesker og rasjonalisere rengjøringsledelsen.

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 belegg på knebøy kan vi forbedre nøyaktigheten til big data og forbedre sluttbrukeropplevelsen med nye smarte sensorer som er

mer nøyaktigog haminimalt med falske positiver.

Skjematisk diagram av LIDAR smart sensor knebøy deteksjon

Fig.2 Skjematisk diagram av LIDAR smart sensor knebøydeteksjon

02 Sammenligning av ytelsen til hver sensor 

For tiden bruker mesteparten av knebøydeteksjonen tradisjonelle smarte dørlåser eller infrarøde sensorer, mens toalettbeskyttelsesdeteksjon bruker infrarøde sensorer og 3D-kameraer.En ny type laserdetektor, som gradvis blir mer forbrukervennlig i pris og utvides i bruk, kan oppnå både knebøydeteksjon og patronagestatistikk med en nøyaktighetsgrad på over 99 %.Her er et eksempel på en laserdetektor fra DianYingPu (R01 LIDAR) som et eksempel sammenlignes ytelsen til ulike typer sensorer som hovedsakelig brukes til hukbøydeteksjon.

Sensortype

Smarte dørlåser

Infrarøde sensorer

Lidar

sdye (1) 

sdye (2) 

 sdye (3)

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

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

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

Fordeler

Ingen falske positiver

Ingen ytterligere modifikasjoner kreves
Lav kostnad
Ikke lett skadet
Ingen ytterligere modifikasjoner kreves
Ingen falske alarmerIngen begrensning på installasjonsavstand
Nøyaktig identifikasjon av svarte gjenstander
Ingen falske alarmer

Ulemper

Skjør
Høy kostnad
Høyt arbeidsvolum

Utsatt for falsk alarm
Nøyaktig identifikasjon av svarte gjenstander
Begrenset monteringshøyde <2m

Litt høyere kostnad

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

For å forbedre nøyaktigheten av knebøydeteksjon eller passasjerstrømdeteksjon, kreves det høyytelsessensorer med stabil avstandsytelse og svært lave falske alarmfrekvenser.Defølgende er en sammenligning av rekkeviddeytelsen til flere infrarøde sensorer og DianYingPu R01Lidar sensorer.

Målt langt

Fargeområde test

I nye eller renoverte kommuner, naturskjønne steder, motorveier, flyplasser og andre anledninger med intelligente offentlige toaletter, med R01Lidar sensorerFor å oppnå hukingsdeteksjon og passasjerstrømstatistikkfunksjon, vil ikke lenger være underlagt de tradisjonelle infrarøde sensorinstallasjonshøydebegrensningene (generell infrarød sensor krever installasjonshøydekontroll innen 2m, innendørs ingen situasjon med sterkt omgivelseslys).

R01Lidar sensorerforeløpig test av gjenstander med forskjellig farge, inkludert mørke gjenstander, opp til en avstand på mer enn 3 meter.Konvensjonelle infrarøde sensorer kan bare måle opptil ca. 1 meter. 

B.Nøyaktighetav måling

sdye (4)

Ved bruk av toalettet innendørs kan ulike kundehøyder, klær og utstyr føre til endringer i avstanden målt av sensoren på grunn av ulike rekkevidder, som vil teste nøyaktigheten av sensorens avstandsmåling, altså feilverdien.

Grafen ovenfor bruker innendørs nøyaktighetstestresultater ved bruk av flate pappesker, den horisontale aksen er standardavstanden, den vertikale aksen er den faktiske feilavstanden,tester forskjellige merker av LiDAR-sensorer,fra datafluktuasjonssituasjonen, denandre 4 merker innenfor 3m rekkeviddesensorenfeilharstore svingninger,merke 1, 2, 4 selv fra 260 cm og utover kan ikke teste dataene.DeR01LIDAR, derimot, hadde nesten ingen feilverdier innenfor3m rekkevidde,med enmaksimal rekkevidde på 440 cm. 

Anta et relativt ekstremt, men mulig scenario: et barn på bare 1m i høyden, sensoren er installert i en høyde på 2,6m, barnet kan bevege kroppen frem og tilbake etter å ha satt på huk, måleområdet er i området 1,9-2,1 m, hvis dataene målt av sensoren svinger mye, vil sannsynligheten for falsk alarm bli høy, noe som påvirker kunden til å villede om hukkanten.

03R01Lidar generelle fordeler

Deteksjon av ultralang avstand:4mdeteksjonsavstand, nøyaktig deteksjon uten falske alarmer eller tapt deteksjon 

Fryktløs i miljøet:Ny algoritmeoppgradering til optimize måling i utendørs/sterk lys/kompleks reflektansbakgrunn 

Tilpasser seg til lavstrømsscenarier:støtter laveffektmodus, under 100mW, betydelig lavere toppstrøm, mer vennlig for strømforsyningssystemet 

Lav kostnad:Eksempelpris$6 hverPCS, bulkprisen er gunstigere


Innleggstid: 23. november 2022