TWI421804B - 即時監控與偵測系統及其蜂巢式監控模組 - Google Patents

即時監控與偵測系統及其蜂巢式監控模組 Download PDF

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即時監控與偵測系統及其蜂巢式監控模組
本發明係有關一種監控與偵測系統,應用於開闊區域之環境數據偵測,特別是指一種針對譬如為溫度、震動、物質濃度、液位、海水鹽度、土壤濕度、煙霧等環境數據偵測之即時監控與偵測系統及其蜂巢式監控模組。
近年來,隨著地球暖化趨於嚴重,氣候逐漸轉變為長夏、長冬的狀況,且各地氣候狀況之差異也逐漸拉大,使得雨量豐沛的地方雨量更多、而乾旱的沙漠雨量更少;因此,對於大陸型氣候來說,譬如美洲、歐亞內陸之***等地,內陸地區於夏天更為乾旱,因此,十分容易發生森林大火,且因為氣候乾旱,往往一發不可收拾,不僅造成生命財產的威脅,同時亦因大火產生的高溫、燃煙,使得地球暖化加劇。
另一方面,對於原本雨量豐沛的地方,譬如臺灣、中國大陸之華南地區、印尼、柬埔寨東南亞國家等,短時間的超大豪雨、充沛雨量的颱風、熱帶低壓等一再出現,也使得相關地區時常淹水,既有的防洪設施完全跟不上雨量的增加;甚至產生土石流等狀況,嚴重威脅人們的居住環境。
再者,海水鹽度亦會影響整體洋流的變化、流動,也是影響氣候變化的相當大因素。而針對此類災害來說,雖然目前難以達到有效之控制,但就先期預警來說,能及早做出相關災害的應變,亦能對災害所造成的損害予以降低。譬如針對土壤濕度變化的監控,則能及早預測土石流的發生,而可針對相關潛在威脅地區的居民予以撤離;針對森林中樹木之溫度的監控,則能及早針對可能發生的森林大火,予以隔離或是降溫等。
然而針對此類之自然環境數據的監控,其共通點乃是需要監控的範圍相當廣泛,目前大多採用單一偵測元件結合發送功能的監控方式,利用單一偵測元件監控、偵測,並定時回報相關資料、或是於超越特殊門檻值時,予以發送警報訊號。但因為需要監控的環境一般面積都相當廣泛,為達一定的密度來提高監測準確性,往往需要相當多偵測元件,偵測元件運作需要一定電力來維持,且傳送訊號則需要更大的電力來運作,因此,偵測元件之電池的續航力、成本,反而成為最大的關鍵所在;同時,如何在合理的成本控制下,達到最大的覆蓋率亦為相當重要之課題。
有鑑於上述,本發明遂針對上述習知技術之缺失,提出一種即時監控與偵測系統及其蜂巢式監控模組,以有效克服上述之該等問題。
本發明之主要目的在提供一種即時監控與偵測系統及其蜂巢式監控模組,其係藉由將所需偵測的開闊區域劃分為六角形蜂巢監控區,每個六角形蜂巢監控區具有獨立運作的蜂巢式監控模組,而可大幅提高整體開闊區域之涵蓋率,並降低所需使用之偵測元件的數量,有效使用元件之控制成本。
本發明之另一目的在提供一種即時監控與偵測系統及其蜂巢式監控模組,其中每一蜂巢式監控模組包含一個中央監控單元以及複數個偵測單元,偵測單元僅作感應偵測,而由中央監控單元將資料訊號統一整理傳送或發出警報訊號,而可降低偵測單元運作所需之電力,提高整體蜂巢式監控模組運作之續航力。
本發明之再一目的在提供一種即時監控與偵測系統及其蜂巢式監控模組,藉由中央監控單元具有主動發電之電能產生元件,可藉由各種綠能發電來產生電力,除了可予以儲存供應中央監控單元所需電力外,更可以感應的方式針對同一六角形蜂巢監控區之偵測單元進行充電,使得整體即時監控與偵測系統運作上,無須額外供給電力,大幅提高應用於各種開闊區域之可行性以及永續性。
為達上述之目的,本發明提供一種即時監控與偵測系統,其係包含有複數個中央監控單元以及複數個偵測單元,且係將待監控偵測之開闊區域予以劃分定義為複數個六角形蜂巢監控區,並於每一六角形蜂巢監控區配置有一個中央監控單元以及複數個偵測單元,每一中央監控單元係包含有無線通訊元件、第一電能供應元件,每一個偵測單元係包含有偵測元件、第二電能供應元件以及無線訊號發送元件;藉由偵測單元之偵測元件,而可針對其所在之六角形蜂巢監控區偵測感應而產生一個環境數據資料訊號,並透過無線訊號發送元件予以傳送至其所在之六角形蜂巢監控區所對應之中央監控單元,並由中央監控單元進行後續譬如定期回報、亦或是產生警報訊號等運作。
為達上述之目的,本發明提供一種蜂巢式監控模組,其係包含有一個中央監控單元以及複數個偵測單元,中央監控單元包含有無線通訊元件、第一電能供應元件,而偵測單元包含有偵測元件、第二電能供應元件以及無線訊號發送元件;藉由偵測單元之偵測元件,而可針對六角形蜂巢監控區偵測感應而獲得一環境數據資料訊號,並透過無線訊號發送元件予以傳送至中央監控單元。
同時,中央監控單元可包含有電力產生元件,其可藉由風力發電、太陽能發電、潮汐發電、海水鹽度差發電等綠能發電,不僅可以供應中央監控單元運作所需之電力,亦可藉由感應的方式,針對對應之偵測單元進行充電,而可大幅提高續航力。
故,藉由監控偵測溫度、震動、物質濃度、液位、海水鹽度、土壤濕度、煙霧之環境數據資料,而可針對特定開闊區域進行即時監控,早期預防或應變來將災害所造成之損失降至最低。
底下藉由具體實施例詳加說明,當更容易瞭解本發明之目的、技術內容、特點及其所達成之功效。
為清楚揭露本發明所揭露之即時監控與偵測系統及其蜂巢式監控模組的技術特徵,以下將提出數個實施例以詳細說明本發明的技術特徵,更同時佐以圖式俾使該些技術特徵得以彰顯。
首先,針對各種需要予以即時監控、偵測環境數據的開闊區域(open area),譬如為森林、海洋、河川流域、高山丘陵等自然環境、或是建築物或是大眾運輸系統等之都市環境等,皆為本發明之應用範疇。而針對開闊區域,為了使即時監控與偵測系統的覆蓋率達到最有效的運用,換句話說,亦即在最低偵測元件使用量的情況下,達到最高的開闊區域之涵蓋,如第1圖所示,係為本發明所揭露之即時監控與偵測系統及其蜂巢式監控模組的配置示意圖,主要將開闊區域1予以劃分定義出複數個六角形蜂巢監控區10,有別於習知採用圓形或是方形的設計,圓形分割會於相鄰處產生空隙、死角,而方形的配置之偵測元件使用量過多;因此,六角形蜂巢監控區10的劃分,使其偵測元件之感測範圍沒有死角,又可達到最低使用數量的需求,來降低使用的元件數量成本。
當然,而每一個六角形蜂巢監控區10則配置有一個蜂巢式監控模組20,而每一個蜂巢式監控模組20包含有中央監控單元30以及複數個偵測單元40,偵測單元40主要用以偵測 開闊區域1之環境數據,而獲得的資料(或警報)僅發送至中央監控單元30,而無須發送至特定的對象,譬如控制中心、防災中心或是保全系統等,因此,發送範圍較小,而可以選用較小功率之發送元件,不僅省電、提高續航力,同時亦降低元件成本。再者,中央監控單元30可扮演類似行動電話基地台的角色,除了接收偵測單元40所傳送之訊號外,亦可相互之間進行傳遞訊號,而將整體發報的範圍大幅增加。因此,開闊區域1之角形蜂巢監控區10的劃分數量除了取決於整體開闊區域1的大小外,亦需要考量整體中央監控單元30的發送範圍而定。
因此,偵測單元40主要之功能僅在於偵測開闊區域1之環境資料數據,並將相關訊息傳送給予中央監控單元30予以彙整,因此,其所需要消耗的電力較少,傳輸訊息所需之功率也較低;故整體偵測單元40之體積可以縮小、元件規格需求也較低,進而減少製造成本,提高續航力。再者,相關訊息由中央監控單元30予以統合彙整後發送,故,以整體即時監控與偵測系統來看,需要較大功率來將訊息發送至送至特定的對象,譬如控制中心、防災中心或是保全系統等的數量也會降低。
接著請參閱2圖,係為本發明所揭露之即時監控與偵測系統及其蜂巢式監控模組的系統方塊架構示意圖,中央監控單元30係包含有控制器31、無線通訊元件32、以及第一電能供應元件33,而偵測單元40包含有微處理器41、無線訊號發送元件42、第二電能供應元件43、以及偵測元件44。其中,中央監控單元30透過控制器31藉以控制各元件之動作,而第一電能供應元件33則供應無線通訊元件32與控制器31運作所需之電力。偵測單元40透過微處理器41予以控制偵測元件44以及無線訊號發送元件42之動作,同時,亦藉由第二電能供應元件43予以供應偵測元件44以及無線訊號發送元件42運作所需之電力。
如第3圖所示,偵測單元40透過偵測元件44可針對其所在之六角形蜂巢監控區11偵測感應溫度、震動、物質濃度、液位、海水鹽度、土壤濕度、煙霧之環境數據資料而獲得一環境數據資料訊號,而所偵測之範圍,可為偵測單元40所在之位置的環境數據資料、亦可為偵測單元40所在的一定範圍內之環境的數據資料,其主要根據所需要偵測的對象目標而定。同時,就六角形蜂巢監控區11內之偵測單元40之密度,如圖中所繪示,可為概略均勻的分佈配置,但亦可取決於所需要偵測之對象目標、精準度、或是數據資料來源的分佈密度、位置等因素,來決定所需要配置的密度、數量,譬如森林大火之監控,則可依據森林中樹木的密度予以配置,樹木密度較高的區域,則予以配置較多的偵測單元40(換句話說,該位置的偵測單元40之密度就會較高),樹木比較稀少的位置,則可以配置較少量的偵測單元40。
而偵測單元40透過偵測元件44獲得環境數據資料訊號後,透過無線訊號發送元件42予以傳送至其所在之六角形蜂巢監控區11的中央監控單元30,因為主要監控偵測的區域皆為開闊區域1,因此訊號之傳送以無線方式為佳,而無線訊號發送單元42可為符合無線電頻率(Radio Frequency;RF)、藍芽(Bluetooth)、紅外線資料傳輸模式(IrDA)、WiFi無線傳輸(Wireless Fidelity、IEEE 802.11(b))等通訊協定之各種無線傳輸方式。而環境數據資料訊號的傳輸,一般來說,大致上可分為定時傳輸以及間隔傳輸;定時傳輸一般用於特定時間的環境監控,譬如特定時間的溫度、濕度狀況、特定季節的海水鹽度變化、洋流分析等,而間隔傳輸可用於需要長期監控之狀態,譬如為森林大火、河川氾濫之監控等。
而環境數據資料訊號傳輸至中央監控單元30,而藉由無線通訊元件32予以接收,彙整之後在統一向特定目標發送。因此,請參閱第4A圖,為本發明所揭露之即時監控與偵測系 統及其蜂巢式監控模組的中央監控單元之另一實施例示意圖,中央監控單元30具有儲存元件35,用以儲存所接收來自各偵測單元40發送之環境數據資料訊號,然後再予以彙整後,同樣可為定時或是等間隔時間後發送給予特定對象。當然,亦可予以設定臨界值,當所接收到的其中一個環境數據資料超過臨界值時,則觸發警報單元36,而透過無線通訊元件32將警報訊號發送至特定對象,譬如為火災監控之溫度偵測(可為建築物或是森林等)、氣體煙霧偵測等,當溫度、氣體濃度超過臨界值時,則由警報單元36透過無線通訊元件32將警報訊號予以傳送至特定對象,譬如為消防局、防災中心、林木巡邏員、管理員。當然,亦可將環境數據資料訊號僅儲存於儲存元件35內,當有必要時,在以人為方式予以取出,譬如發送控制訊號使其對外傳輸、或是直接連接進行讀取、或是將儲存元件35取下來讀取等,此部份可應用於長期監控或是實驗需求時,而無立即性災害危險的狀態下,譬如海水鹽度等等。
另一方面,如第4B圖所示,亦可於偵測單元40上增設有警報單元45,當偵測元件44所偵測感應獲得之環境數據資料訊號超過臨界值時,才透過無線訊號發送元件42將警報訊號發送至中央監控單元30來對外發送,來節省定時間發送環境數據資料訊號所需之電力;然而,如此一來,因為偵測單元40之數量較多,換句話說,以整體蜂巢式監控模組20來看,則需要較高的元件成本。
再者,偵測單元40之第二電能供應元件43可為一次電池或是二次電池的型態,一次電池的話,當電力消耗完後,則需要予以換新,二次電池則可以予以充電持續使用,續航力較佳。再者,偵測單元40其他元件體積皆較小,主要較大的部份主要為第二電能供應元件43,且安裝位置的環境可能會比較惡劣些,譬如森林樹木、河川之激流險灘等等,因此,較佳者為第二電能供應元件43採用可撓性薄型電池,不僅體積輕薄, 同時亦具有可彎曲的撓性,使得整體偵測單元40之裝設位置不受限制,而能夠安裝於感應環境數據資料最佳的地方。
如第8圖所示,第二電能供應元件43包含電路基板61、第一電極基板62、第二電極基板63、第一封裝單元64、以及第二封裝單元65。其中,電路基板61係包括至少一個隔離區域611,第一電極基板62係位於電路基板61之一側,且第一電極基板62係包括第一集電層621及第一活性材料層622,第一活性材料層622係位於隔離區域611與第一集電層621之間、並與隔離區域611相對而設;第二電極基板63係位於電路基板61之另一側,且第二電極基板63包括第二集電層631及第二活性材料層632,第二活性材料層632係位於隔離區域611與第二集電層631之間、並與隔離區域611相對而設;第一封裝單元64係位於第一電極基板62與電路基板61之間、並環設於第一活性材料層622周圍,而第二封裝單元65係位於第二電極基板63與電路基板61之間、並環設於第二活性材料層632周圍。
電路基板61係可為可撓式的軟性電路板,且係為多層結構,其包含了第一金屬層613、基板聚合物層614與第二金屬層615,其中第一金屬層613與第二金屬層615可為單層或多層結構,其主要組成材料係選自銅、鋁、鎳、上述任一金屬之合金或上述多種金屬之合金。基板聚合物層614係介於第一金屬層613與第二金屬層615之間,其同樣可為單層或多層結構,其中基板聚合物層614包含至少一個基板支撐層或二膠層(圖中未示),且其主要組成材料係選自聚亞醯胺(PI)、聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)、玻璃纖維或液晶型高分子,而膠層之主要組成材料係選自聚亞醯胺、環氧樹脂或壓克力樹脂。
另外,電路基板61更包括邏輯電路區域612,其係鄰設於隔離區域611、並形成有至少一個邏輯電路,邏輯電路係與 第一集電層621及第二集電層631電性連接。如圖中所繪示,隔離區域611在垂直軸上是介於第一電極基板62與第二電極基板63之間,在水平軸上是介於第一封裝單元64或第二封裝單元65之間;而邏輯電路區域612在水平軸上之位置是位在第一封裝單元64或第二封裝單元65之外,其中,電路基板61之主要功能有三項,第一項功能:其上之隔離區域611是將第一電極基板62之第一活性材料層622與第二電極基板63之第二活性材料層632進行電子絕緣與離子導通,第二項功能:其上之邏輯電路區域612可以將由內部電能單元所產生之電量直接利用蝕刻線路與外部電路與元件直接連接,無須其他焊點,第三項功能:由於其上之隔離區域611可視為其他內部電能單元之載體或組合母體,故整體第二電能供應元件43可藉由電路基板61上之邏輯電路區域612將外部電路與元件完整地與電路基板61整合。
在本實施例中,第一封裝單元64在垂直軸上之位置分佈是介於第一電極基板62與電路基板61之間,且在水平軸上之位置分佈則是介於第一電極基板62之第一活性材料層622與邏輯電路區域612之間;此外,相同於第一封裝單元64,第二封裝單元65在垂直軸上之位置分佈是介於第二電極基板63與電路基板61之間,且在水平軸上之位置分佈則是介於第二電極基板63之第二活性材料層632與邏輯電路區域312之間。需注意者,因圖式中為第二電能供應元件43之剖面圖,故看似第一活性材料層622位於第一封裝單元64之間,而第二活性材料層632位於第二封裝單元65之間,然實際上,第一封裝單元64係環設於第一活性材料層622周圍,而第二封裝單元65係環設於第二活性材料層632周圍。
請參閱第6圖所示,係為本發明所揭露的即時監控與偵測系統及其蜂巢式監控模組的中央監控單元之又一實施例示意圖。因考量中央監控單元30並不扮演偵測的角色,主要僅為 環境數據資料訊號的整合以及發送,因此可以選擇較好設立的位置來架設,同時,其第一電能供應元件33亦可為一次電池或是二次電池,配合考量其無大小因素的限制,所以選擇為可充電的二次電池,並配合增設有電能產生元件37,藉以自行發電而產生電力,並供給第一電能供應元件33予以儲存(進行充電)。再者,配合其所在的開闊區域1,因此可以採用譬如為風力發電、太陽能發電、水力發電、潮汐發電、海水鹽度差發電等綠能發電的方式。舉例來說,對於陽光充沛的區域,譬如森林火災的監控、或是戶外環境的監控,則可以採用太陽能發電或是風力發電,若是於偵測監控海水鹽度、溫度、洋流分佈等,則可以採用潮汐發電、海水鹽度差發電等,若是於監控河川之氾濫、潰堤等,亦可採用水力發電;而可於環保、低排碳的情況下,達到續航力增加的目的。且中央監控單元30可更具有無線電池充電晶片(wireless battery charger chip),而藉由無線通訊元件32針對偵測單元40之無線訊號發送元件42發送渦電流訊號,而使其感應而針對第二電能供應元件43進行充電。是故,藉由此發電、充電方式,可使整體蜂巢式監控模組20之續航力達到最佳。
舉例來說,本發明所揭露之即時監控與偵測系統及其蜂巢式監控模組可設置於河川之特定位置,藉由感測水位的變化來監控水災的發生,平時則可藉由水力發電來增加續航力,而於水位、水量超過一定臨界值時,由中央監控單元發送警報訊號,提早將下游民眾撤離、疏散,減少水災帶來之損害。另外,亦可設於山坡、高山,偵測其土壤濕度以預先防範土石流,或是偵測底震動,而提早告知地震之發生;當然亦可設於建築物、大眾交通系統內,偵測火災、或是有毒物質等狀況。
綜上所述可知,根據本發明所揭露之一種即時監控與偵測系統及其蜂巢式監控模組,將所需偵測的開闊區域劃分為六角形蜂巢監控區,每個六角形蜂巢監控區具有獨立運作的蜂巢式 監控模組,而可大幅提高整體開闊區域之涵蓋率,並降低所需使用之偵測元件的數量,有效使用元件之控制成本。且每一蜂巢式監控模組包含一個中央監控單元以及複數個偵測單元,偵測單元僅作感應偵測,而由中央監控單元將資料訊號統一整理傳送或發出警報訊號,而可降低偵測單元運作所需之電力,提高整體蜂巢式監控模組運作之續航力。若配合中央監控單元具有主動發電之電能產生元件,藉由各種綠能發電來產生電力,除了可予以儲存供應中央監控單元所需電力外,更可以感應的方式針對同一六角形蜂巢監控區之偵測單元進行充電,使得整體即時監控與偵測系統運作上,無須額外供給電力,大幅提高應用於各種開闊區域之可行性以及永續性。
唯以上所述者,僅為本發明之較佳實施例而已,並非用來限定本發明實施之範圍。故即凡依本發明申請範圍所述之特徵及精神所為之均等變化或修飾,均應包括於本發明之申請專利範圍內。
1‧‧‧開闊區域
10‧‧‧六角形蜂巢監控區
11‧‧‧六角形蜂巢監控區
20‧‧‧蜂巢式監控模組
30‧‧‧中央監控單元
31‧‧‧控制器
32‧‧‧無線通訊元件
33‧‧‧第一電能供應元件
35‧‧‧儲存元件
36‧‧‧警報單元
37‧‧‧電能產生元件
40‧‧‧偵測單元
41‧‧‧微處理器
42‧‧‧無線訊號發送元件
43‧‧‧第二電能供應元件
44‧‧‧偵測元件
45‧‧‧警報單元
61‧‧‧電路基板
611‧‧‧隔離區域
612‧‧‧邏輯電路區域
613‧‧‧第一金屬層
614‧‧‧基板聚合物層
615‧‧‧第二金屬層
62‧‧‧第一電極基板
621‧‧‧第一集電層
622‧‧‧第一活性材料層
63‧‧‧第二電極基板
631‧‧‧第二集電層
632‧‧‧第二活性材料層
64‧‧‧第一封裝單元
65‧‧‧第二封裝單元
第1圖係為本發明所揭露的可係為本發明所揭露之即時監控與偵測系統及其蜂巢式監控模組的配置示意圖。
第2圖係為本發明所揭露的即時監控與偵測系統及其蜂巢式監控模組的系統方塊架構示意圖。
第3圖係為本發明所揭露的可顯示資料之卡套之第二實施例示意圖。
第4A圖係為本發明所揭露的即時監控與偵測系統及其蜂巢式監控模組的中央監控單元之另一實施例示意圖。
第4B圖係為本發明所揭露的即時監控與偵測系統及其蜂巢式監控模組的偵測單元之另一實施例示意圖。
第5圖係為本發明所揭露的即時監控與偵測系統及其蜂巢式監控模組的偵測單元之第二電能供應元件的實施例示意圖。
第6圖係為本發明所揭露的即時監控與偵測系統及其蜂巢式監控模組的中央監控單元之又一實施例示意圖。
1...開闊區域
10...六角形蜂巢監控區
20...蜂巢式監控模組
30...中央監控單元
40...偵測單元

Claims (15)

  1. 一種即時監控與偵測系統,其係針對一開闊區域進行即時性監控與回報,該即時監控與偵測系統係包含:複數個中央監控單元,該開闊區域所劃分定義複數個六角形蜂巢監控區,而分別供該些中央監控單元設置,每一該中央監控單元係包含有一無線通訊元件、一第一電能供應元件;以及複數個偵測單元,於每一該六角形蜂巢監控區配置有該些偵測單元,且該偵測單元係包含有一偵測元件、一第二電能供應元件以及一無線訊號發送元件;其中藉由該偵測單元之該偵測元件,而可針對其所在之該六角形蜂巢監控區偵測感應一環境數據資料訊號,並透過該無線訊號發送元件予以傳送至其所在之該六角形蜂巢監控區所對應之該中央監控單元,而藉由該中央監控單元之該無線通訊元件予以接收,該中央監控單元係藉由該無線通訊元件針對該無線訊號發送元件發送一渦電流訊號,而使其所在之該六角形蜂巢監控區之該些偵測單元,感應而針對其第二電能供應元件進行充電。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之即時監控與偵測系統,其中該環境數據資料訊號係對應為溫度、震動、物質濃度、液位、海水鹽度、土壤濕度、煙霧之數據資料。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之即時監控與偵測系統,其中該中央監控單元更包含有一電能產生元件,藉以產生一電力,並供給該中央監控單元之第一電能供應元件予以儲存。
  4. 如申請專利範圍第3項所述之即時監控與偵測系統,其中該電能產生元件係選自風力發電、太陽能發電、水力發電、潮汐發電、海水鹽度差發電等綠能發電。
  5. 如申請專利範圍第1項所述之即時監控與偵測系統,其中該偵測單元之該第二電能供應元件係為一可撓性薄型電池。
  6. 如申請專利範圍第5項所述之即時監控與偵測系統,其中該 可撓性薄型電池依序包含有一第一集電層、一第一活性材料層、一可撓性電路基板、一第二集電層及一第二活性材料層,並藉由一第一封裝單元與一第二封裝單元來分別予以封裝該第一集電層、該第一活性材料層以及該第二集電層、該第二活性材料層。
  7. 如申請專利範圍第1項所述之即時監控與偵測系統,其中該中央監控單元之該無線通訊元件,係可將其所在之該六角形蜂巢監控區之該些偵測單元所偵測之該些環境數據資料訊號,以無線方式向外發送。
  8. 如申請專利範圍第1項所述之即時監控與偵測系統,其中該中央監控單元更包含有一警報單元,係於該環境數據資料訊號超過一臨界值時,透過該無線通訊元件向外發送一警報訊號。
  9. 一種蜂巢式監控模組,其設置於一開闊區域之一六角形蜂巢監控區,該蜂巢式監控模組係包含:一中央監控單元,包含有一無線通訊元件、一第一電能供應元件;以及複數個偵測單元,配置於該六角形蜂巢監控區,且該偵測單元係包含有一偵測元件、一第二電能供應元件以及一無線訊號發送元件;其中藉由該偵測單元之該偵測元件,而可針對該六角形蜂巢監控區偵測感應一環境數據資料訊號,並透過該無線訊號發送元件予以傳送至該中央監控單元,而藉由該中央監控單元之該無線通訊元件予以接收,且該中央監控單元係藉由該無線通訊元件針對該無線訊號發送元件發送一渦電流訊號,而使該些偵測單元感應而針對其第二電能供應元件進行充電。
  10. 如申請專利範圍第9項所述之蜂巢式監控模組,其中該環境數據資料訊號係對應為溫度、震動、物質濃度、液位、海水鹽度、土壤濕度、煙霧之數據資料。
  11. 如申請專利範圍第10項所述之蜂巢式監控模組,其中該偵測單元配置之分佈密度、位置,係根據該數據資料之來源密度予以配置。
  12. 如申請專利範圍第9項所述之蜂巢式監控模組,其中該中央監控單元更包含有一電能產生元件,藉以產生一電力,並供給該中央監控單元之第一電能供應元件予以儲存。
  13. 如申請專利範圍第12項所述之蜂巢式監控模組,其中該電能產生元件係選自風力發電、太陽能發電、水力發電、潮汐發電、海水鹽度差發電等綠能發電。
  14. 如申請專利範圍第9項所述之蜂巢式監控模組,其中該偵測單元之該第二電能供應元件係為一可撓性薄型電池。
  15. 如申請專利範圍第9項所述之蜂巢式監控模組,其中該可撓性薄型電池依序包含有一第一集電層、一第一活性材料層、一可撓性電路基板、一第二集電層及一第二活性材料層,並藉由一第一封裝單元與一第二封裝單元來分別予以封裝該第一集電層、該第一活性材料層以及該第二集電層、該第二活性材料層。
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