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以μC/OS-Ⅱ操作系统为软件开发基础,设计了以S3C4480X为核心的森林土壤温湿度无线采集系统,采集数据通过CDMA1X无线网络实时传送到远程监测服务器。为此,主要分析了现场采集系统各组成模块的硬件结构及软件功能。 相似文献
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当中国移动的GPRS和中国联通的CDMA决战之时,也是中国迈向3G时代不同路线的争斗。两者选择了过渡到3G的不同路径:即中国移动的GSM(2G)——GPRS(2.5G)——WCDMA(3G);中国联通的CDMA(2G)——CDMA1X(2.5G)——CDMA2000(3G)。在中国电信海外上市获准,目标直指国内第三张移动牌照,即2003年下半年很可能颁发的中国第一张3G牌照的时候。中国联通CDMA的下一步发展更显得愈发重要。 相似文献
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在对电力系统故障诊断方法进行分析的基础上,利用移动Agent技术适用于数据快速传递的优势,提出了应用MAS分层网络来实现输电线路的故障诊断,设计了基于MAS的输电线路故障诊断系统体系结构,并且介绍了移动Agent在该系统中的主要功能。算例和仿真分析结果表明,本文所提方法能有效地实现输电线路系统的故障诊断,提高了网络传输速度,进一步完善了数据分析功能,对实时信息处理系统具有一定的适用性。 相似文献
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LG正在全力加速其CDMA手机业务的发展,目标是在2005年成为中国第一畅销品牌。 中国联通CDMA手机用户已经发展到280多万,而且新增入网用户数开始呈现加速的态势。进入9月份,联通每日CDMA用户已达到日进3万,按目前的速度联通有可能在年内实现发展700万用户的目标。市场的良好反映不仅大大增强了联通建设CDMA1X网络的信心,也给终端手机厂商带来了信心。 相似文献
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针对农产品物流环节中农产品配送环境难以得到有效保证这一问题,利用数据采集技术、移动蜂窝通信窄带物联网技术和无线传感器网络技术,设计农产品储运配送测控系统。以传感器模块、继电器模块和无线传感器网络为核心,实现农产品储运配送环境数据的无线采集和设备的无线控制。利用基于移动蜂窝通信的窄带物联网技术使本地的环境数据和设备可以实现远程的监测和控制。测试表明,该系统虽然受到温室大棚和节点安装位置对信号的影响,造成数据在传输过程中的丢包和时延,但系统能够正常使用,实现对农产品储运环境的远程实时监测和设备的控制。 相似文献
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简述了一种结合Internet网络和嵌入式技术的远程温室监控系统。系统采用移动终端作为监控端,通过全球移动通信系统GPRS控制温室内的喷灌设备、通风设备和照明设备;移动终端可以通过Internet网络登录Cortex-A8信息处理器上构建的Web服务器BOA和网络视频服务器MJPG-streamer,实现实时视频监测温室现场。信息采集模块构建无线传感器网络,采集温室内的温度、湿度、光照强度、CO2浓度等参数信息,并将数据发送到Cortex-A8信息处理器,最终以HTML网页的形式显示在Android手机端。实验表明,系统真正实现了多温室远程移动监控,解决了传统温室监控系统受办公地点限制、需要人工现场操作及不够智能化的问题。 相似文献
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联通把CDMA看作“生命工程”。CDMA1X已经开始登陆,中国联通即将全面开辟第二战场。CDMA最大的优势就是能够提供中高速率独特、丰富的数据业务。CDMA数据业务的前景到底如何? 相似文献
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针对在农田生境监测场景中,无线传感器网络在数据采集时存在数据量小和功耗大的问题,使用移动sink进行数据采集可以改善无线传感器网络的性能。移动sink在无线传感器网络中沿着预定义的路径移动并从附近的传感器节点采集数据,然而由于移动sink的速度过快或过慢导致数据采集量小或传输延迟高。通过优化传感器的数据传输调度和移动sink的速度来确定移动sink的最佳数据采集调度。仿真结果表明,该算法可以提高数据采集量和网络吞吐率。 相似文献
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第一代移动通信系统是模拟移动通信系统 ,第二代是 GSM系统 ,即将到来的第三代移动通信系统是3G系统。由于第三代移动通信系统从标准出台到全面商业化还需一段较长的时间 ,目前国际上各大通信公司都忙于开发 2 .5G的无线数据业务 ,作为向 3G标准过渡的中间方案 ,GPRS就属于这中间方案之一。CDMA技术是在第二次世界大战期间为防止敌方对己方通讯的干扰而研制开发的 ,1 995年由美国高通公司更新为商用蜂窝电信技术并投入商用运营。 GSM、CDMA和 GPRS这三个移动通信技术依次崛起 ,为人们提供便捷实惠的移动通信服务。1 GSM移动通… 相似文献
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基于物联网的智能温室远程监控系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
《中国农机化学报》2016,(6)
根据智能温室环境控制需要处理多种类型数据信息的要求,提出一种zigbee无线传感网络、WIFI无线通讯及工业以太网相混合的物联网系统方案。文章重点讨论方案中以Android为操作系统的移动终端的远程监控策略及具体实现方法。该方案经过实际验证能很好的满足智能温室的控制要求。 相似文献
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手持式移动终端平台在农业信息采集与监控领域得到广泛应用。为了降低通信成本和提高通信可靠性,本文基于Internet的C/S架构,设计了移动终端平台与数据采集汇聚节点的多径通信系统,并实现了温室监控数据的远近程通信。远程通信时,移动终端平台通过3G或4G电信网络登录到Internet网络,与汇聚节点服务器实现数据通信;近程通信时,移动终端平台通过局域网Wi Fi的AP模式与汇聚节点直接通信。温室环境参数监测测试结果表明,移动终端能够可靠的的获取温室汇聚节点的数据,并根据网络连接状态和Wi Fi信号强弱实现远近程两种通信模式自由切换。 相似文献
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面向蔬菜病虫害视频移动获取的网络互通网关设计 总被引:2,自引:0,他引:2
网络互通问题是限制移动视频获取的关键技术瓶颈,为解决此问题,在前期关于视频分割、压缩、标注、检索等一系列研究基础上,设计出面向移动视频获取的网络互通网关,最终实现蔬菜病虫害视频的移动获取。首先对视频电话网络和IP网络的网络协议3G-324M和H.323进行了详细分析。进而基于不同网络协议原理的分析,设计出3G-324M与H.323的互通网关,包括信令网关和媒体网关两部分:信令网关负责处理信令(信号),实现视频电话网与IP网络间呼叫层面和系统层面的控制和互通;媒体网关负责数据传输,实现视频电话网与IP网络间媒体和数据层面的控制和互通。最终基于前期的研究基础和本文设计的网络互通网关,构建了蔬菜病虫害知识视频移动获取模型,实现了蔬菜病虫害的视频移动获取。此外还对视频获取模型进行对比试验,通过与传统方法的比较,证明所设计的网络互通网关和移动视频获取模型具有理论和实用价值。 相似文献
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悬挂式深松机耕整地耕深检测方法研究 总被引:3,自引:0,他引:3
耕深作为深松作业质量的重要指标,长期以来无法实现在线评估,目前以人工抽测为主,误差大,效率低。以提高农机深松耕整地作业质量为目标,提出一种基于深松机组姿态估测的耕深检测方法及系统。首先分析了牵引拖拉机以及悬挂式深松机在作业过程中的运动轨迹,建立了拖拉机与深松机作业耕深检测模型。该模型通过检测安装在拖拉机后悬挂杆和悬挂式深松机上的姿态传感器输出角度,实时计算深松机耕深。为验证该检测模型的精度,设计了基于嵌入式ARM内核的耕深检测传感器和深松作业检测系统,该系统集卫星定位系统(GPS)、移动网络传输(GPRS)、数据存储(SD卡)等于一体,能实时采集深松机作业耕深、作业位置、作业速度及航向信息,数据存储在检测系统的终端设备中,并通过移动网络传送至远程数据中心做进一步融合处理,以对深松作业质量进行综合评价。将耕深检测传感器进行静态标定,耕深检测标定误差小于0.88 cm,平均误差小于0.21 cm,均方根误差小于0.66 cm。利用标定后的传感器及深松作业检测系统在田间开展多组试验,试验结果显示该系统耕深检测最大误差为1.18 cm,多组试验数据的平均误差小于0.45 cm,均方根误差小于0.64 cm,表明该系统耕深检测精度和稳定性较高。 相似文献
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传统的农田状态监控以人工监测为主,监测范围小、精度低,数据更新不及时,状态监控可视化不强,不同农田之间缺乏数据共享,严重影响了农田作物的生产质量。为提高农田监控效率和监测精度,引入了分布式控制技术,基于分布式控制技术的结构原理,对控制端、配置端及节点端的数据处理流程进行优化,完成了基于分布式控制技术的农田网络监控系统研究,对农田网络监控系统的硬件总体方案进行设计,并对硬件系统的微处理器、土壤湿度测量模块、光照强度测量模块、大气压测量模块等进行硬件选型和电路原理设计,最后完成农田网络监控系统监控界面的设计。试验结果表明:基于分布式控制技术的农田网络监控系统能够及时准确监测农田的空气温湿度、土壤湿度、光照强度及大气压等数据,且能同步在远程操作终端上进行实时显示和更新,实现了不同农田之间的数据共享,为农业生产提供切实可行的作业指导依据。 相似文献