工程管理有關(guān)論文投稿期刊推薦《計(jì)算機(jī)與數(shù)字工程》雜志是中國(guó)科技核心期刊,目前已被中國(guó)期刊網(wǎng),中國(guó)學(xué)術(shù)期刊(光盤版)全文收錄,成為中國(guó)學(xué)術(shù)期刊綜合評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)來源期刊;同時(shí)還被《中文科技期刊數(shù)據(jù)庫(kù)》全文收錄,并在"萬(wàn)方數(shù)據(jù)—數(shù)字化期刊群"全文上網(wǎng)。
摘 要:隨著現(xiàn)在工業(yè)的快速發(fā)展,水污染的矛盾日益突出,能夠快速、準(zhǔn)確和自動(dòng)的進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè)就顯得尤為重要。常見計(jì)算機(jī)軟件ZigBee與WSN結(jié)合GPS定位技術(shù),建了水質(zhì)參數(shù)采集的無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò),介紹了這兩種軟件是如何輔助進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè)。
關(guān)鍵詞:水污染,水質(zhì)監(jiān)測(cè),無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)
近年來,由于工業(yè)的快速發(fā)展,水體污染事件嚴(yán)重危害到公共健康和人類的生活質(zhì)量,導(dǎo)致水環(huán)境逐漸惡化。過去人們通過人工現(xiàn)場(chǎng)采樣、實(shí)驗(yàn)室儀器分析為主要手段進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè)模式,這些方式監(jiān)測(cè)頻次低、采樣誤差大,難以滿足現(xiàn)代環(huán)境管理的需求。隨著計(jì)算機(jī)信息技術(shù)的發(fā)展,計(jì)算機(jī)軟件輔助的水質(zhì)監(jiān)測(cè)逐漸走入工程師的視野,綜合了微電子技術(shù)、嵌入式計(jì)算技術(shù)、現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)及無(wú)線通信技術(shù),能夠自動(dòng)采集監(jiān)測(cè)信息,自動(dòng)處理,滿足了水質(zhì)監(jiān)測(cè)中快速、準(zhǔn)確和自動(dòng)的需求。
1 硬件設(shè)計(jì)
1.1 ZigBee無(wú)線通信模塊
ZigBee是一種最新流行的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。它具有成本花費(fèi)少,近距離傳輸信息,復(fù)雜程度比較低,功耗比較少,數(shù)據(jù)傳遞速率比較慢等特點(diǎn)。其數(shù)據(jù)傳遞速率一般為10KB/秒至250KB /秒,成本費(fèi)用中不收專利費(fèi),與此同時(shí)還優(yōu)化時(shí)延功能,擴(kuò)大了網(wǎng)絡(luò)節(jié)數(shù)點(diǎn)等,眾多優(yōu)點(diǎn)使其普及范圍越來越廣。雖然ZigBee技術(shù)還不夠成熟,但是其應(yīng)用價(jià)值很高,在未來的基礎(chǔ)設(shè)施和商業(yè)市場(chǎng)等領(lǐng)域中會(huì)有更廣闊的市場(chǎng)。
在水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中,ZigBee 模塊是傳感器節(jié)點(diǎn)的基礎(chǔ)部分,它在路由節(jié)點(diǎn)處也能夠作為FFD,和水質(zhì)檢測(cè)模塊共同實(shí)現(xiàn)輔助水質(zhì)檢測(cè)的功能。而另外三個(gè)普通傳感器節(jié)點(diǎn)上的ZigBee 模塊都是RFD,作為樹型網(wǎng)絡(luò)的葉設(shè)備連接到網(wǎng)絡(luò)中[1]。樹型網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涞囊环N,是星型網(wǎng)絡(luò)集合在一起構(gòu)成的系統(tǒng)。它能夠?qū)崿F(xiàn)信息的節(jié)點(diǎn)“跳躍”,跨越障礙到達(dá)目標(biāo)節(jié)點(diǎn)。
1.2 傳感器
在用于輔助水質(zhì)監(jiān)測(cè)的計(jì)算機(jī)軟件中,無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分為三層,經(jīng)研究探討發(fā)現(xiàn)樹型網(wǎng)絡(luò)最適合用于輔助水質(zhì)監(jiān)測(cè)。首先,在最底層中,傳感器節(jié)點(diǎn)主要負(fù)責(zé)收集相關(guān)數(shù)據(jù)并獲的水質(zhì)參數(shù)。在中間層中,所有從傳感器接受的傳送數(shù)據(jù)匯總至網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器,由協(xié)調(diào)器對(duì)所有數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。與此同時(shí),中間層還添加了一級(jí)路由,實(shí)現(xiàn)了水質(zhì)參數(shù)功能。在最上層中,計(jì)算機(jī)占據(jù)中央位置,它能夠?qū)碜跃W(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器的全部數(shù)據(jù)進(jìn)行展示。
2 WSN工作原理
WSN即Wireless Sensor Networks,是利用WSN技術(shù)和GPRS等技術(shù)來監(jiān)測(cè)水體水文信息。
2.1 GPRS網(wǎng)絡(luò)通信
GPRS在信息傳遞中主要使用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò),它具有傳遞速度比較快,涵蓋范圍比較廣,使用費(fèi)用比較低,受環(huán)境約束比較少等優(yōu)勢(shì)。它作為GSM的延續(xù),數(shù)據(jù)傳遞速率有了很大的提高,是一種通用的分組無(wú)線服務(wù)技術(shù)。在水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中,GPRS作為水質(zhì)數(shù)據(jù)信息的傳送通道在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和處理之后,將數(shù)據(jù)傳送至數(shù)據(jù)中心。
2.2 WEB應(yīng)用程序設(shè)計(jì)
水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)由水資源信息采集中心、水質(zhì)監(jiān)測(cè)站等組成[2]。在監(jiān)測(cè)站所測(cè)得的相關(guān)水質(zhì)數(shù)據(jù)信息以數(shù)據(jù)通信骨干網(wǎng)為主要通道,GPRS作為備用通道,將數(shù)據(jù)信息傳遞至數(shù)據(jù)信息中心。水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的WEB程序設(shè)計(jì)如下:
首先,PLC作為系統(tǒng)中心控制取水單元和水樣預(yù)處理單元。取水單元中,雜物隔離網(wǎng)、取樣浮子、自吸水泵、壓力流量傳感器和采水管道為主要成分[2]。在水樣預(yù)處理單元中,一旦出現(xiàn)異常情況,PLC會(huì)切斷其電源并使用備用泵,方便幫助工作人員對(duì)故障進(jìn)行分析和處理。
第二,輔助分析單元是主要由管理軟件進(jìn)行控制,同時(shí)它也是由PLC間接控制的。它的主要功能是進(jìn)行純水等類型水的制備。
第三.水質(zhì)監(jiān)測(cè)分析單元具有自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換、遙控、標(biāo)準(zhǔn)輸出接口和數(shù)字顯示、自動(dòng)清洗、狀態(tài)自檢和報(bào)警、干運(yùn)轉(zhuǎn)和斷電保護(hù)、來電自動(dòng)恢復(fù)等[3]。在水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中,C0D、總氮和等儀器可以對(duì)誤差進(jìn)行自動(dòng)標(biāo)識(shí)并進(jìn)行校正。
3 水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案
3.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的的設(shè)計(jì)構(gòu)想為針對(duì)不同功能依上而下設(shè)計(jì)不同的模塊,主要有三個(gè)模塊:數(shù)據(jù)庫(kù)模塊,模型庫(kù)模塊與水質(zhì)管理模塊。在不同模塊中設(shè)定不同的程序,實(shí)現(xiàn)每個(gè)程序都能夠獨(dú)立自主的完成其內(nèi)部任務(wù),并盡量將每個(gè)任務(wù)都細(xì)化。首先,利用arcview本身具有的編輯功能, 基本上可以實(shí)現(xiàn)對(duì)視圖特征及其屬性數(shù)據(jù)的添加、編輯和刪除等功能[2]。與此同時(shí), 以方便為中心,增添了其它方便基本信息利用的功能,如添加與刪除。這些設(shè)計(jì)能夠?yàn)椴僮髟黾臃奖阈,還沒有用過arcview的用戶只要點(diǎn)擊按鈕即可。
水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可以分析和計(jì)算不同種類的水資源相關(guān)數(shù)據(jù)信息。比如說降雨的多少,蒸發(fā)量和水位高度的統(tǒng)計(jì)、離子數(shù)量是否超標(biāo)等。針對(duì)以上幾點(diǎn)功能,系統(tǒng)設(shè)計(jì)主要利用復(fù)雜程度比較低的比較手段,編制出平均值的代碼程序。
3.2 WSN 節(jié)點(diǎn)
WSN即Wireless Sensor Network,無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)。它由很多靜止或是活躍的傳感器節(jié)點(diǎn)構(gòu)成,能夠以自組織形式構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。在網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地區(qū)內(nèi),監(jiān)測(cè)、收集、處理與傳送相對(duì)應(yīng)的信息,互聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星和任務(wù)管理中心相連,與此同時(shí)和匯聚網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)相連。匯聚網(wǎng)節(jié)點(diǎn)和不同的傳感器節(jié)點(diǎn)相連。它可以比較方便的獲得隨機(jī)性的研究數(shù)據(jù)[1]。
3.3 組網(wǎng)方案
ZigBee 網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)有三種:星型、樹型、網(wǎng)狀型[1]。星型網(wǎng)絡(luò)是目前應(yīng)用比較頻繁的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。它呈輻射狀,網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器作為通信中心,和其他的終端設(shè)備(END)相連,并傳播相關(guān)數(shù)據(jù)和命令。網(wǎng)型網(wǎng)絡(luò)的環(huán)境適應(yīng)力比較強(qiáng),網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器負(fù)責(zé)構(gòu)成基本網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),終端設(shè)備不參與路由且任意兩個(gè)終端設(shè)備在其覆蓋范圍內(nèi)都能通過無(wú)線相連接,通信障礙比較少,可靠性非常強(qiáng)。在進(jìn)行組網(wǎng)方案設(shè)計(jì)時(shí),主要考慮以下幾個(gè)因素:
首先,網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器是網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的中心節(jié)點(diǎn),因此,要考慮在同一時(shí)間內(nèi),對(duì)通信狀況沒有影響下,中心節(jié)點(diǎn)所能接受的連接點(diǎn)的數(shù)量最上限。
第二,要考慮信號(hào)的有效覆蓋的最大范圍,與此同時(shí)還要考慮到當(dāng)距離發(fā)生變化時(shí)網(wǎng)絡(luò)的有效性變化與否。
第三,考慮網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中節(jié)點(diǎn)密度對(duì)網(wǎng)絡(luò)的各項(xiàng)性能是否有影響。
第四,考慮網(wǎng)絡(luò)性能和網(wǎng)絡(luò)路由器中各項(xiàng)參數(shù)的聯(lián)系。
第五,由于傳感器的節(jié)點(diǎn)位于室外,因此電池的更換比較麻煩,其電量對(duì)網(wǎng)絡(luò)整體性有著很大的影響。因此在水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中,需要考慮傳感器的電能利用率。
在以上參考因素基礎(chǔ)上,依照設(shè)備的不同功能編制相應(yīng)的計(jì)算機(jī)程序,使每個(gè)設(shè)備都可以與其他設(shè)備連接,并對(duì)服務(wù)搜索進(jìn)行初始化。然后進(jìn)行設(shè)備綁定,使每個(gè)節(jié)點(diǎn)都加入進(jìn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中,只有當(dāng)每個(gè)節(jié)點(diǎn)的指示燈都發(fā)亮的時(shí)候即說明組網(wǎng)完成。
3.4 監(jiān)測(cè)中心系統(tǒng)方案
在水質(zhì)監(jiān)測(cè)中,當(dāng)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)組建完成后,需要利用傳感器對(duì)不同水質(zhì)的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行采樣,再利用信號(hào)調(diào)整電路對(duì)其放大,使其適于A/D轉(zhuǎn)換。首先要選擇合適的傳感器類型,并根據(jù)傳感器設(shè)定相應(yīng)的測(cè)量設(shè)備與方法。然后對(duì)水溫、PH 值和電導(dǎo)率等參數(shù)進(jìn)行測(cè)量。由于檢測(cè)的位置位于靠近海邊等潮濕的環(huán)境中,在設(shè)計(jì)電源的時(shí)候,最好采用太陽(yáng)能供電,且最好為雙電源。
4 結(jié)束語(yǔ)
供水系統(tǒng)和人們生活息息相關(guān),必須保證飲水和用水健康才能創(chuàng)造更好的生活環(huán)境,提高人民的生活水平。因此建立合理、完備的水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是十分重要的,如何在原有的水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上擴(kuò)大其容量,增加通信成功率是未來要研究的重點(diǎn)內(nèi)容。
參考文獻(xiàn):
[1]李莉.ZigBee技術(shù)在無(wú)線水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中的組網(wǎng)研究[D].西安建筑科技大學(xué),2013:13-15.
[2]敖俊宇.基于ZigBee的水質(zhì)監(jiān)測(cè)無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的研究[D].南昌大學(xué),2012:22-23.
[3]丁勝建.基于WSN的水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中ZigBee協(xié)議和網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D].安徽大學(xué),2013:24-27.
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