1.一种轨道状态监测系统,其特征在于,包括:至少一个状态采集设备,用于采集轨道的状态信息,并将所述状态信息传输至指定设备;状态监测设备,用于监测传输所述状态信息过程中产生的传输信息,并根据所述传输信息确定轨道的状态,其中,所述传输信息包括:所述状态信息、发送端信息、以及接收端信息,所述发送端信息用于表示发送所述状态信息的设备,所述接收端信息用于表示接收所述状态信息的设备;其中,所述指定设备包括:区块链服务器,用于建立所述状态采集设备之间的通信关系,其中,在所述状态采集设备采集状态信息后,将所述状态信息发送至所述指定设备,同时将所述状态信息的传输过程中产生的所述传输信息广播到至少一个所述状态采集设备;其中,所述状态信息在每次传输过程所产生的所述传输信息,即为一个区块;所述状态监测设备在监测过程中获取的多个所述传输信息形成一条区块链。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述至少一个状态采集设备与所述指定设备通过第一网络连接,用于通过所述第一网络传输所述状态信息;所述状态监测设备分别与所述至少一个状态采集设备和所述指定设备通过第二网络连接,用于通过所述第二网络获取所述传输信息。
3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述第一网络包括物联网;所述第二网络包括因特网。
4.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述指定设备包括:所述至少一个状态采集设备中除所述发送端以外的其他状态采集设备。
5.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述至少一个状态采集设备包括:轨道斜度检测设备,用于采集所述轨道的斜度信息;激光测距检测设备,用于检测轨道所在隧道的收敛信息,其中,所述收敛信息包括所述隧道的宽度收敛距离和所述隧道的高度收敛距离。
6.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,所述轨道斜度检测设备设置在轨道板中央,用于采集所述轨道板所在位置的斜度信息。
7.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,所述轨道斜度检测设备包括:第一检测设备和第二检测设备,其中,所述第一检测设备和所述第二检测设备分别设置在轨道板两端,用于根据所述第一检测设备和所述第二检测设备的高度差确定所述轨道板所在位置的斜度信息。
8.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述状态采集设备通过环保永久性胶或膨胀螺栓固定在监测位置。
9.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述状态采集设备为多个;多个所述状态采集设备,在轨道的监测位置上按照预定顺序排列;所述状态监测设备,还用于按照预定顺序排列所述状态采集设备对应的状态信息,确定所述轨道的状态变化趋势。
10.一种轨道状态监测方法,其特征在于,包括:监测传输状态信息过程中产生的传输信息,其中,所述状态信息由至少一个状态采集设备采集并传输至指定设备,所述传输信息包括:所述状态信息、发送端信息、以及接收端信息,所述发送端信息用于表示发送所述状态信息的设备,所述接收端信息用于表示接收所述状态信息的设备;根据所述传输信息确定轨道的状态;其中,所述指定设备包括:区块链服务器,用于建立所述状态采集设备之间的通信关系,其中,在所述状态采集设备采集状态信息后,将所述状态信息发送至所述指定设备,同时将所述状态信息的传输过程中产生的所述传输信息广播到至少一个所述状态采集设备;其中,所述状态信息在每次传输过程所产生的所述传输信息,即为一个区块;所述状态监测设备在监测过程中获取的多个所述传输信息形成一条区块链。