夜視儀和用于數(shù)據(jù)處理的無線數(shù)據(jù)處理器,所述的激光探測器與無線數(shù)據(jù)處理器5通過無線信號實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸,所述的激光夜視儀與無線數(shù)據(jù)處理器5通過無線信號實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸,所述的地磁傳感器與無線數(shù)據(jù)處理器5通過無線信號實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸,所述的無線數(shù)據(jù)處理器5內部設置有電控開關6,所述的電控開關6與分路控制線4電連接,所述的無線數(shù)據(jù)處理器5設置有無線數(shù)據(jù)接收端和無線數(shù)據(jù)發(fā)射端,所述的設置于無線數(shù)據(jù)處理器5上的無線數(shù)據(jù)接收端可接收地磁傳感器、激光夜視儀和激光探測器所發(fā)出的無線信號,所述的無線數(shù)據(jù)處理器5通過無線數(shù)據(jù)發(fā)射端發(fā)射信號與監(jiān)控中心實現(xiàn)無線數(shù)據(jù)連接。
[0032]所述的地磁傳感器內部設置有微處理器A,所述的微處理器A連接設置有無線信號發(fā)射模塊A,所述的無線信號發(fā)射模塊A發(fā)射經(jīng)微處理器A處理后的數(shù)據(jù)信號,并由無線數(shù)據(jù)處理器上設置的無線信號接收端接收。
[0033]所述的地磁傳感器由內置蓄電池供電。
[0034]所述的地磁傳感器與無線數(shù)據(jù)處理器5之間的數(shù)據(jù)傳輸為地磁傳感器到無線數(shù)據(jù)處理器5的單向數(shù)據(jù)傳導。
[0035]所述的激光探測器由激光發(fā)射器I和激光接收器2組成,所述的激光探測器在軌道分路不良區(qū)段等距分布設置有多個,所述的激光發(fā)射器I設置于軌道一側,所述的激光接收器2設置于軌道另一側,所述的激光發(fā)射器I可在同一水平面發(fā)射多個激光光束,且一個激光接收器2可接收多個激光發(fā)射器I發(fā)射的激光信號,從而使多個激光探測器形成一個探測網(wǎng)。
[0036]所述的激光接收器I內部設置有微處理器B,微處理器B連接有無線信號收發(fā)模塊B,所述的無線信號收發(fā)模塊B發(fā)射經(jīng)微處理器B處理后的數(shù)據(jù)信號,并由無線數(shù)據(jù)處理器5上設置的無線信號接收端接收。
[0037]所述的激光探測器有蓄電池供電,且在蓄電池上連接有太陽能電池板;所述的激光探測器與無線數(shù)據(jù)處理器5之間的數(shù)據(jù)傳輸為雙向數(shù)據(jù)傳導,所述的激光探測器設置高度以鋼軌面為基準面在0.5-2.5m之間。
[0038]所述的激光夜視儀在軌道3兩側等距設置有多個,所述的激光夜視儀采用可實現(xiàn)全方位角度變換的萬向變速云臺,且一臺激光夜視儀可進行多個軌道分路不良區(qū)段的監(jiān)測或多臺激光夜視儀進行一個軌道分路不良區(qū)段的監(jiān)測,所述的激光夜視儀內部設置有微處理器C,所述的微處理器C連接設置于無線信號收發(fā)模塊C,所述的微處理器C對采集的圖像信號進行數(shù)據(jù)處理,并通過無線信號收發(fā)模塊C發(fā)射,由設置于無線數(shù)據(jù)處理器5上的無線數(shù)據(jù)接收端接收。
[0039]所述的激光夜視儀由蓄電池供電,且在蓄電池上連接有太陽能電池板,所述的激光夜視儀與無線數(shù)據(jù)處理器5之間的數(shù)據(jù)傳輸為雙向數(shù)據(jù)傳導。
[0040]所述的監(jiān)控中心包括有計算機終端、手機終端和LED顯示終端,所述的計算機終端、手機終端和LED顯示終端均通過無線信號與無線數(shù)據(jù)處理器5進行數(shù)據(jù)傳輸,且計算機終端和手機終端可實現(xiàn)由手機終端到無線數(shù)據(jù)處理器5再到激光探測器或激光夜視儀的逆向控制;所述的無線數(shù)據(jù)處理器5與監(jiān)控中心之間的數(shù)據(jù)傳輸通過設置的無線中繼器實現(xiàn)數(shù)據(jù)中轉,所述的手機終端通過手機內置APP實現(xiàn)實時監(jiān)控。
[0041]本實用新型在使用時:首先,三位一體綜合監(jiān)測方式來監(jiān)測分路不良區(qū)段,采用無線傳輸及接收技術,施工簡單靈活,操控簡單實用,避免了單一監(jiān)測系統(tǒng)的缺陷及局限性,有效解決軌道分路不良問題。整套系統(tǒng)采用無線方式傳輸,這就解決了最原始布線方式包括地下布線、高空架線、平面布線等帶來的問題,本系統(tǒng)采用無線傳輸數(shù)據(jù)安裝簡單,解決了其他布線方式施工中帶來的多種安裝煩惱。其次,地磁傳感器等距分布設置于軌道一側,地磁傳感器還可以設置在軌道的兩鋼軌之間或者設置在軌道的軌枕的下面,可靈活的根據(jù)路況安裝,安裝方便靈活,對于施工難度要求不高。地磁傳感器與無線數(shù)據(jù)處理器通過無線信號實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸,使地磁傳感器的使用壽命長,靈敏度高、施工量小,抗干擾性強。地磁傳感器內部設置有微處理器A,微處理器A連接設置有無線信號發(fā)射模塊A,無線信號發(fā)射模塊A發(fā)射經(jīng)微處理器A處理后的數(shù)據(jù)信號,并由無線數(shù)據(jù)處理器上設置的無線信號接收端接收,地磁傳感器,可安置在軌枕下或兩軌枕間,或軌道外測,安裝靈活,能有效的降低施工難度,地磁傳感器的安置外殼為全封閉防水鋁殼,可延長其使用壽命,減少外界對其產(chǎn)生的干擾信息,內置微處理器A,使用壽命長,靈敏度高、施工量小,抗干擾性強,根據(jù)完成其檢測范圍內的磁場反饋,由此得出是鐵磁金屬物質信息,同時能檢測金屬鐵磁物體移動速度,并通過無線信號傳遞到無線數(shù)據(jù)處理器。地磁傳感器由內置的蓄電池供電,供電系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定且能夠循環(huán)利用,能保證地磁傳感器持續(xù)穩(wěn)定的工作。地磁傳感器與無線數(shù)據(jù)處理器之間的數(shù)據(jù)傳輸為地磁傳感器到無線數(shù)據(jù)處理器的單向數(shù)據(jù)傳導,數(shù)據(jù)的傳導簡單高效,便于無線數(shù)據(jù)處理器的識別并能夠快速的做出反應。激光探測器由激光發(fā)射器和激光接收器組成,激光探測器在軌道分路不良區(qū)段等距分布設置有多個,激光發(fā)射器設置于軌道一側,激光接收器設置于軌道另一側,激光發(fā)射器可在同一水平面發(fā)射多個激光光束,且一個激光接收器可接收多個激光發(fā)射器發(fā)射的激光信號,從而使多個激光探測器形成一個探測網(wǎng),激光發(fā)射器發(fā)射不可見調制激光光束,遮擋后激光接收器產(chǎn)生信息,經(jīng)內置微處理器B處理后通過無線信號收發(fā)模塊B傳輸數(shù)據(jù)到無線數(shù)據(jù)處理器,由多個激光探測器組成激光監(jiān)測防范網(wǎng)絡,探測距離遠,兩個激光探測器相互之間無串擾,雨霧穿透能力強,環(huán)境影響小可靠性高,設置數(shù)量根據(jù)實際區(qū)段長度及地理位置而定,所需電源由太陽能及蓄電池供電,能夠有效的節(jié)約資源,激光發(fā)射器也可發(fā)射可見調制激光光束,功能多樣。激光接收器內部設置有微處理器B,微處理器B連接有無線信號收發(fā)模塊B,無線信號收發(fā)模塊B發(fā)射經(jīng)微處理器B處理后的數(shù)據(jù)信號,并由無線數(shù)據(jù)處理器上設置的無線信號接收端接收,能夠及時有效的把激光探測器探測到的信號傳輸至無線信號處理器,傳輸速度快,效率高,能夠有效避免事故的發(fā)生。激光探測器由蓄電池供電,且在蓄電池上連接有太陽能電池板,太陽能是無污染的可持續(xù)利用的能源,能夠節(jié)約不可再生資源資源,保護環(huán)境,激光探測器與無線數(shù)據(jù)處理器之間的數(shù)據(jù)傳輸為雙向數(shù)據(jù)傳導,激光探測器設置高度以鋼軌面為基準面在0.5 —2.5m之間,對激光探測器的高度控制,能夠保證激光發(fā)射器與激光接收器的工作效率,使其能夠在規(guī)定范圍內對軌道不良區(qū)段進行全面的探測。激光夜視儀在軌道兩側等距設置有多個,多臺激光夜視儀形成一個探測網(wǎng),激光夜視儀采用可實現(xiàn)全方位角度變換的萬向變速云臺,且一臺激光夜視儀可進行多個軌道分路不良區(qū)段的監(jiān)測或多臺激光夜視儀進行一個軌道分路不良區(qū)段的監(jiān)測,激光夜視儀內部設置有微處理器C,微處理器C連接設置于無線信號收發(fā)模塊C,微處理器C對采集的圖像信號進行數(shù)據(jù)處理,并通過無線信號收發(fā)模塊C發(fā)射,由設置于無線數(shù)據(jù)處理器上的無線數(shù)據(jù)接收端接收,轉臺激光夜視儀,可實現(xiàn)晝夜連續(xù)監(jiān)控,萬向變速云臺,全方位的對軌道不良區(qū)段進行檢測。激光夜視儀由蓄電池供電,且在蓄電池上連接有太陽能電池板,太陽能供電節(jié)約資