[01388457]资源环境控制无线传感网络技术研究
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技术详细介绍
基于无线传感网络的物联网资源环境信息监控系统主要采用国际先进的“3C+S”(Computer-计算机、Communication-通讯、Control-控制、Sensor-传感器)之上的监控和数据采集系统。控制系统采用ARM9为核心处理器,通过移植嵌入式Linux操作系统完成了底层设备的硬件驱动和多任务管理。信号传输层针对环境保护监测的区域范围相对较大的情况,在无线通信链路中采用了多种无线传输技术:如无线以太网、无线传感器网络、3G、GPRS等技术,采用网关技术实现无线传感器网络、无线以太网、3G/GPRS等网络多网合一,增大了无线节点的信号覆盖范围,提高了系统的可靠性。最后,采集的信号借助公共无线网络实现了数据的远距离传输。信息管理层采用C/S三层结构构架,减少了网络开销、加强了安全性、消除了数据库瓶颈。针对污染源的特性,建立了环境污染监测指标体系;依据流域水体和大气环境现状,布设了监测断面和监测点位,建立了基于GIS并具有数据采集、数据传输、数据接收及分析功能的在线监测系统和环境质量数据库。基于无线传感网络的资源环境信息监控系统整合了地理信息系统(GIS)、数据库技术实现对采集信息的智能化管理,用户可以通过网络实现空间数据查询、属性数据查询、以及进行各种空间方位的检索和分析,可以使用户更加直观地了解现场环境信息,当有重大污染事件发生时,能够实现事故的预报和预警,提高了环境保护的信息化水平。
基于无线传感网络的物联网资源环境信息监控系统主要采用国际先进的“3C+S”(Computer-计算机、Communication-通讯、Control-控制、Sensor-传感器)之上的监控和数据采集系统。控制系统采用ARM9为核心处理器,通过移植嵌入式Linux操作系统完成了底层设备的硬件驱动和多任务管理。信号传输层针对环境保护监测的区域范围相对较大的情况,在无线通信链路中采用了多种无线传输技术:如无线以太网、无线传感器网络、3G、GPRS等技术,采用网关技术实现无线传感器网络、无线以太网、3G/GPRS等网络多网合一,增大了无线节点的信号覆盖范围,提高了系统的可靠性。最后,采集的信号借助公共无线网络实现了数据的远距离传输。信息管理层采用C/S三层结构构架,减少了网络开销、加强了安全性、消除了数据库瓶颈。针对污染源的特性,建立了环境污染监测指标体系;依据流域水体和大气环境现状,布设了监测断面和监测点位,建立了基于GIS并具有数据采集、数据传输、数据接收及分析功能的在线监测系统和环境质量数据库。基于无线传感网络的资源环境信息监控系统整合了地理信息系统(GIS)、数据库技术实现对采集信息的智能化管理,用户可以通过网络实现空间数据查询、属性数据查询、以及进行各种空间方位的检索和分析,可以使用户更加直观地了解现场环境信息,当有重大污染事件发生时,能够实现事故的预报和预警,提高了环境保护的信息化水平。