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相似文献
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1.
针对空气环境监测系统中污染数据采集节点灵活性和可扩展性差的缺点,给出了一种含有感知层、网络层、应用层的基于无线传感器控制网络的空气环境监测系统体系结构,分别设计了ZigBee数据采集终端节点、GPRS ZigBee网关和基于B/S模式的智能监测软件,实现了ZigBee技术、3G通信技术及Web技术的可靠融合,从而达到对空气环境数据的实时有效监测。  相似文献   

2.
本文以构建物联网课程的实验教学平台为核心,探讨射频识别(RFID)技术和传感器网络(WSN)技术的实验教学系统的解决方案,研究和设计了面向实验室环境舒适度监测的物联网实时数据监控和处理的实验平台,运用该平台可实现传感器节点感知和采集、RFID读写、物联网组网和通信、信息查询及报警等实验过程,实验平台有助于学生理解面向具体应用的物联网系统,且具有扩展性便于扩展实验。  相似文献   

3.
针对环境监测中细粒度、重点监测的实际需要,设计了一种基于ZigBee无线感知节点和ZigBee+WiFi多媒体感知节点的无线多媒体传感器网络。在普通环境监测区域,通过ZigBee无线感知节点采集环境温度、湿度、烟雾等数据,并上传至附近多媒体感知节点。多媒体感知节点在接收ZigBee节点数据的同时,摄像头、语音采集单元和Wi Fi网络实现了对重点环境监测区域的图像、语音数据采集和传输,此外,通过对附近ZigBee节点上传数据的分析,结合舵机云台、姿态感知和GPS定位系统,多媒体感知节点实现了对异常区域图像、语音数据的定向采集。试验证明,该系统实现了对环境的细粒度感知和异常区域定向监测,具有很好的实用价值。  相似文献   

4.
为减少滩涂环境变化对滩涂养殖户们的经济损失,提出一种基于Savant中间件的滩涂养殖环境监测系统。该系统运用无线传感器技术、嵌入式计算机技术、3G无线通信技术等,对滩涂养殖的环境进行动态监测,以便管理人员实时掌握滩涂环境信息,对采集数据进行实时处理。  相似文献   

5.
为了解决传统体育体能监测系统无法动态性和综合性数据采集监测问题,设计了多传感运动数据采集与监测系统。该系统主要通过感知层、数据采集层和数据融合层,完成体能指标的采集、传输和分析。系统硬件架构主要通过O2传感器、CO2传感器、压电薄膜传感器和视频监控传感器实现数据的采集,完成二级体能指标核心数据的记录。系统软件架构主要通过数据库、管理子系统、应用子系统和传感感知,完成指令控制和数据分析监测。测试结果表明,该体能指标采集监测系统的特征分布值0.01相似文献   

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7.
根据环境量检测的特殊性,结合实验室建设项目和大学生创新实践项目要求,研究和实现了一个实验室多环境量检测系统。该系统建立在虚拟仪器创新实验平台上,包括光强度、温湿度、噪声、二氧化碳浓度等检测功能。设计了5种环境量传感器单元实时采集光强度等模拟信号,该组信号经微处理器处理后,采用虚拟仪器技术进行实时监测数据处理。应用神经网络、数据融合等技术,实现了可视化的人机交互界面。经过仿真调试和实验室运行,使系统具有完善的实时测量功能,有较高测量的可靠性和精度,可以满足实验室对环境监测的一般需求。  相似文献   

8.
近年来,在我国经济高速发展的背景下,环境问题愈发被我们所关切,由此而生的各类环境指标为人们所熟知。随着无线网络技术的发展,WIFI变得随处可见,这意味着大量数据的在线交互更为便捷和廉价,对各种环境下的数据进行实时监测成为了可能。本项目承接前述研究,拓宽环境监测领域,就此问题设计了基于WIFI环境的便携式环境监测仪,以STM32单片机为核心,MQ系列传感器等收集环境数据,ESP8266模块连接WIFI传输数据,电脑主机接收并处理数据,提供一种更为便携、平台化的环境监测方式。  相似文献   

9.
针对陆地、海洋混合的大面积环境监测需求,设计一种基于LabVIEW及GPRS的环境监测系统,监测终端由传感器及调理电路、MSC1210、GPRS数据传输终端等组成,采集环境数据后通过GPRS DTU传输到Internet上的监控中心;监控中心软件使用LabVIEW实现,具有数据接收、处理、存储,以及指令发送功能,设计采用生产者/消费者模式及LabVIEW的队列技术,充分利用了计算机的并行处理能力,数据提取则使用匹配模式实现。实验表明,系统运行可靠、开发过程高效、成本低,有良好的应用前景。  相似文献   

10.
为实现温室大棚内环境参数监测,提高生产效率,基于RT-Thread嵌入式操作系统和MicroPython编程语言设计了温室环境检测系统。在STM32F4硬件平台上移植了RT-Thread操作系统,使用多种传感器采集环境参数,采集节点将环境数据汇总到网关节点,网关节点通过TCP协议使用NB-IOT模块传输至Onenet物联网平台,实现了温室大棚内温湿度、光照强度、CO_2浓度的监测,在PC端和移动设备上查看数据并实现超阈值报警功能。实验表明,系统能够实时显示温室大棚内的环境参数,有助于提高农业数据化水平; MicroPython语言在嵌入式应用开发中具有较强的实用性,能为物联网快速应用提供开发工具。  相似文献   

11.
随着智慧城市建设要求的不断提高,设计了一种基于单片机与物联网技术的社区环境监测系统.系统以STM32单片机为核心,控制传感器完成对环境中的温湿度、紫外线强度、烟雾浓度、PM_(2.5)指数和人员入侵情况的信息采集.使用SIM800模块实现GPRS数据传输功能,上传监测数据至乐联网平台并实现信息的发布.经运行测试,系统能有效提高环境监测效率,通信方式灵活,符合智慧城市建设的发展需求.  相似文献   

12.
湿地作为一种宝贵的生态资源,在维持生态平衡、保持生物多样性等方面具有重要作用。针对我国丰富的沿海湿地资源,设计了基于物联网的沿海湿地环境监测系统。系统通过部署面向沿海湿地环境监测的无线传感器网络,实现对沿海湿地环境的远程自动监测。用户可以查看湿地环境实时数据和历史数据,当环境数据发生异常时可发送短信报警,从而提高了沿海湿地环境监测的智能化水平。  相似文献   

13.
智能家居融合了无线传感网络技术、自动控制技术和计算机技术。提出了一种基于物联网ZigBee技术的智能家居监控系统设计方案。该系统以A8 系列处理器 CC2530为核心,采用dht11温湿度传感器进行温湿度采集,烟雾传感器进行烟雾监控,光照传感器进行光照强度监测,协调器中转传送进行数据传输,在移动终端实时显示住宅内环境变化并进行远程控制,实现住宅内电器开关、家庭安防、火灾预警、环境监测等方面的全面智能化控制。  相似文献   

14.
风电场环境监测是风电场运行与管理、风电场选址的必要条件,同时也是风能预判断和评估的有效依据,因此进行风电场环境监控设计具重要意义。风电场环境监测主要是对风电场的风向、温度、风速、湿度等环境参数进行监控与采集,并且将采集到的数据传输到管理中心进行备档记录。风电场环境监测设备由气象传感器、RS485通讯、LabVIEW组成,终端处理器为DSP28335,通讯采用基于MODBUS协议的RS485总线的串口系统,利用LabVIEW软件创建标准控件来建立通讯程序,最终完成上位机对下位机的实时监控。通过创建的实验平台,验证了研究的可行性。  相似文献   

15.
近年来,地铁的迅速发展使其成为城市交通的主要工具之一,然而地铁系统复杂的环境体系对人体的健康和行车的安全存在一定的隐患。随着无线网络技术的发展,wifi也在上海的地铁系统中普及,这意味着大量数据的在线交互更为便捷和廉价,对地铁系统的各个环境数据进行实时监测成为了可能。本文就此问题设计了基于wifi环境的轨道交通环境监测系统,以stm32单片机为核心,mq系列传感器、PM2.5传感器等收集环境数据,esp8266模块连接wifi传输数据,电脑主机接收并处理数据,实现对轨道交通环境的监测。  相似文献   

16.
《柳州师专学报》2016,(3):157-160
针对当前游泳池环境监测现状,为实现游泳池环境监测智能化,设计了一款基于物联网的水质环境监测系统.系统采用电子技术、传感器技术、无线通信技术和自动控制技术等,实现了游泳池水质动态在线检测、数据实时收集、处理和展示的功能.  相似文献   

17.
针对物联网专业实验内容的单调性与缺乏性,以校创新基地水库风景区项目为背景,设计了一种结合无线传感网与物联网的综合性实训平台。该平台设计为感知层、传输层和应用控制层的三层模块化构架设计,以传感网构成的感知层将风景区底层各节点多传感器数据采集融合处理,通过以无线Zig Bee构建的传输层将各传感器数据传输到网关节点,网关节点通过TCP/IP协议与乐联网云平台搭建双向连接,完成数据链的双向通信,实现云平台的数据显示和远程控制功能。最后,实现了云平台、APP、短信等多元终端的数据显示与远程控制功能,对物联网专业学习起到了重要改善作用。  相似文献   

18.
为了解决有线水环境监测系统布线难、成本高、监测范围受限等问题,文章设计了一种基于CC2530的无线传感器网络系统对水环境进行实时监测.该系统以Zigbee CC2530芯片和CDMA模块为核心,利用分布在监测水域的各传感器节点采集数据,数据经zigbee无线网络传至中心节点,再通过CDMA模块传给远程数据管理中心,中心管理人员可利用监控平台方便观察水质状况,及时采取应对措施.通过在汉江流域湖北襄阳市一桥至二桥段布置50个传感器节点和10个中心节点对其水质进行监测,监测结果表明该系统能够实现水环境多种参数的实时采集和可靠传输,通过监控中心可以方便地对各个参数进行实时监控.  相似文献   

19.
设计了基于ZigBee环境监测小车。系统采用LPC2132作为主控制器实现环境参数的监测和对小车的控制。监测环境的主要参数包括温度、湿度和烟雾浓度,LPC2132将各传感器采集的信息处理后,通过ZigBee无线通信传给上位机的监控界面,进行实时显示。如果采集的数据值超出设定值,上位机监控界面会有相应的报警提示。小车能自动实现寻迹和避障功能,也可以通过上位机控制界面控制小车的运动。另外,采集和报警信息不仅可以通过上位机显示,也可以在LCD12864显示屏显示。实验表明:该环境监测小车具有自动循迹避障、无线监控、实时显示报警等优点,具有很高的应用价值。  相似文献   

20.
自动驾驶汽车作为重点竞争领域将是今后一个时期内国内外汽车工业发展的主流趋势。为使学生更全面地理解并掌握自动驾驶汽车关键技术,研发了自动驾驶汽车硬件在环仿真实验平台(AVHIL)。AVHIL硬件层面集成了实车制动系统、转向系统、传感器系统以及网络通信系统,可提供完整的整车硬件在环实验环境;AVHIL软件层面以MATLAB/Simulink为核心构建快速控制原型算法,基于Pre Scan软件提供虚拟现实界面和环境感知类传感器模块,利用CarSim软件实时运行整车动力学模型。AVHIL为自动驾驶上层控制算法与底层执行机构的开发与测试、高级驾驶辅助系统开发与测试、驾驶员行为特性研究等提供了实时高效的仿真平台,为本科生教学与研究生实践奠定了实验基础。  相似文献   

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