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PDA也可以稱為個人數字化助理,簡稱為掌上行機,它的優點是形狀很小,攜帶很方便,可以把它放在手上或者口袋。很便于輸入數據,操作結構很簡單,使用起來很方便,可使用手接觸或者筆輸入信息,耗費功能很低,電池能使用的時間很長,通信里很強,可以使用藍牙、紅外接受發送信息,價格實惠。現在很多PDA使用windowsCE來進行操作,用來開發windowsCE系統功能,就像是在計算機的桌面進行開發軟件程序一樣,構建一個比較有相對性的移動設備。
2分析PDA和全站儀中的數據
2.1串口技術
使用Wicrosoftwindows開發串口系統,進行有以下方式:a.使用windows來進行通信函數.b.windowsAPI對端口進行讀寫或者開發其它程序,對串口實行操作步驟。C.串口中的組件通信,比如Activek控制MSCcomm。根據以上介紹的幾種方法,比如b需要熟悉電路結構,驅動層次比較深,需要有比較強的專業技能,如C方式簡便,不能使EmbeddedVisualC++所接受,該程序就是應用windowsAP來進行通信函數。
2.2串口施行步驟
windows的讀寫文件方式不一樣,它主要使用windows結構中的多線程,然后再后臺進行串口讀寫,正常使用程序就要在前臺進行。進行改善1/0的速度,使用windows結構中的多線程,可以使用它來進行開發非單一系統,windows不能操作1/0的異常操作,可以使用它來進行操作串口,使用異步的方法,可以提高系統的操作能力。工作效能比較高的串口是事件驅動。應用這種方法有比較高的時實性,主要是針對一些比較廣泛的串口,跟查詢的方式不一樣,不是只對那個串口進行查詢。是以中斷的形式來進行,一般運行中斷時,確定的事件發生變化時,windows系統就會發出信息,才能有針對性的進行處理,確保數據存在。
3開發通信程序
3.1串口通信應用API函數
⑴串口進行打開關閉。在應用程序中用Create-File函數把串口打開,注意事項主要有:A.串口名后面需要加個冒號(:)。B.PDA的串口就是全部已經打開的串口,只含COM1。C.應用的參數定為零,安全沒有危險性的參數定為NULL。應用Close-Handle可以把串口關閉。⑵對串口進行配置。串口配置與PDA通信中的參數進行配置一起,這樣才能達到通信的效能,因此配置也是比較重要的一個步驟。LPDCB主要是針對DCB結構,DCB結構是對串口的進一步描述,串口的波特率主要是由DCB中的BaudRate來確定,原因是CE對非二進制不能進行輸送,所以fBinary要設定為TRUE,ByteSize是指字節在進行發送時接受到的數據。Parity是奇偶校驗,StopBits是停止位數,⑶對串口進行讀寫。串口進行讀寫時可以使用ReadFile和WriteFile函數實現,主要是串口進行讀寫時速度不是很快,⑷對串口進行異步讀寫,CE不能進行操作輸入輸出的功能,因此只能應用讀寫進行重復操作。第一,設定串口EV_RXCHAR要用SetCommMask函數來實現,應用WaitCom-mEvent阻攔線程,指直到把事件EV_RX-CHAR設定好,字符要應用回調函數來進行處理,續等發生事件。
3.2隔開水平角、豎直角、距離及進行組合測量
在測量過后,需要測出水平角,偏心的水平角與距離不能合在一起測量,測量時要分開進行,因此應用程序能進行水平角和豎直角及距離分開測量以及組合測量,進行測角時不能僅僅依靠棱鏡。所以,可以應用水平角和、豎直角、距離重復選框來進行模擬。針對不一樣規模的全站儀,使用的方式也不一樣,索佳操作的模式只含有一種規模的全站儀,只需要點擊按鈕即可,假如選擇斜距就進行輸送測角距,沒有選中斜距進行輸送測角距,收到的數據后。在根據模塊來分析與選取有針對性的數據,拓撲康是第二種模式,在選中斜距時,還要在斜距中的復選框中進行點擊,在進行輸送時改變測量距離的模式,進行發送時。進行驅動測量,跟讀取指令是一樣的。
3.3處理已經接收到的字符串
⑴ASCII編碼是已經收到的字符串,可以使用MultiByteToWideChar函數轉變成Unicode編碼然,在進行處理。⑵測量指令在進行發送出去后,全站儀中的數據不是一次性發完,應該是分層次來進行發送,因此,字符串要直接連接到字符串,才能完成接受任務。⑶字符串的主要任務就是接收完后,要依據復合框進行有效的選擇,分析全站儀的字符串,也會顯示的很清楚。⑷拓撲康是第二種模式,符串后的任務就是接受,在輸送時顯示清楚。相反,就會把全站儀輸送數據全部給PDA,造成不良后果。
4應用在實際生活中
VC++2005smartdevice的MFCsmartdeviceApplication,PDA與全站儀中的通信主要依靠多線程來完成,使他們能夠穩定運行。根據太原市在進行測繪進行探索指出,外業進行采集時,效果是良好的。全站儀中的數據直接讀取,防止在讀、記方面存在有誤差。不過,對存在有誤差的數據要自動檢查,防止2C差、差互差、2C互差的影響產生誤差,而不能及時的進行檢查,而導致返工現象的發生,工作效率的提高,PDA儲存的文件就是測量的結果,外業任務完成之后把所得出的結果直接輸入到PC,經過對程序的進一步分析,能直接評估精準度及計算坐標,不使用人工來進行操作,從一定程度上減少了工作人員的工作量,也能減少造成不要的麻煩,有效的提高工作效率。
5結束語
計算機網絡系統防雷電波侵入,特別是高層建筑物內的電子計算機設備的供電電力線不可架空敷設進入大樓。已經這樣敷設的地方,應采取改造措施,改用鎧裝電纜穿金屬管埋地敷設進入樓房,并裝上電源避雷器,會收到好的效果。數據通信的信號線在戶外傳輸時不可架空敷設,應穿金屬管埋地敷設,在兩端信號線上裝上相應的信號浪涌保護器,金屬管兩端應接設備保護地。金屬管埋地線路要避開直擊雷引線和接地體。信號線在戶內傳輸時,不可與強電線路并排平行敷設。
二、防感應雷的措施
(一)電源系統的防感應雷
目前市場上有三相四線組合型電源浪涌保護器和單相組合型電源浪涌保護器,有箱式帶雷擊數計數的和簡易型,單相又有并式和串式,還有多種直流電源浪涌保護器。各種場合均有相應的電源浪涌保護器。這些電源避雷器性能穩定,安裝方便。一般應在總電力室、樓層配電屏和機房等設三級來防護電源系統的感應雷,采用者三級防護來實現逐級泄流的作用。
(二)數據信號線防感應雷
1、用交換網進行遠程通信的廣域網,在Modem前用兩線信號浪涌保護器。
2、在異步串行通信端口用RS-232-C25針9線或9針9線速率在20Kbps或64Kbps以下的數據信號浪涌保護器。這種浪涌保護器使用場合較多,比如Modem與主機或終端間作為二級防護;以太網或Novell網總線結構粗纜網路由器與Modem間作二級保護;在終端服務器與終端間以保護終端服務器;各銀行系統營業部服務器與各終端通過RS-232-C接口的地方都可使用這種避雷浪涌保護器。
3、局域網總線結構細纜網BNC連接速率100Mbps的數據信號浪涌保護器,用于以太網、細纜Novell局域網與終端串接,安裝方便。
4、通過HUB采用星形連接方式的10BASE-T網絡,用RJ45連接器連接雙絞線傳輸的數據信號浪涌保護器。
5、兩線平衡傳輸的數據信號浪涌保護器,用于監控系統或自動控制以及電流環的地方。
6、采用衛星數據通信的廣域網,在室內收/發單元或室外單元使用衛星數據通信同軸浪涌保護器。這些信號浪涌保護器安裝方便、性能好,能有效地防止感應雷擊。安裝后不影響數據傳輸和通信。具體安裝多少個信號浪涌保護器,要根據具體單位的設備位置和布線來確定,一般是信號線上樓或到別的房間要考慮安裝,以防感應雷擊。
三、防止地電位反擊
系統的接地是比較復雜的問題。我們的看法是防雷與接地是一個整體,而且接地是做好防雷的基礎。我們主張接地系統能分開則分開好,分不開或高層建筑物及綜合通信系統應采取聯合的接地方式。或采用分開接地方式,對于弱電電子設備,各接地系統應相距20米以上。這樣的接地體才是獨立的,不致于造成地電位反擊。因為雷電流是屬于高頻沖擊波,在地中傳播時,電壓隨距離的衰減成一個嗽叭口的曲線形狀。按照GB50174-2008《電子計算機機房設計規范》中的規定,計算機機房應采用四種接地方式:
交流工作接地,接地電阻不應大于4歐;
安全保護接地,接地電阻不應大于4歐;
直流工作接地,接地電阻按計算機系統具體要求確定,若設備較少,接地電阻可以為2歐;若設備多,其接地電阻應不大于1歐;
隨著通信需求日益復雜,現代光纖設備也使用了更新、更多類型的特種光纜。現在主要應用的幾種光纜設備在其結構方面較傳統光纜有著很大區別,雖然其成本相對較高,但其使用壽命更長、傳輸中的損耗更低、安全性更可靠,有效地提升了當代電力系統的通信質量。
2電力特征光纜及其技術
2.1ADSS技術
ADSS光纜為全介質自承光纜,其應用范圍主要是110KV及更低電壓的線路。ADSS光纜自身性質為完全絕緣的自承式架空光纜,本身不包含可導電的材質,使用的紡綸材料能承受更大的張力,且外部溫度變化對它產生的影響也較小,因此能夠在保證不停止供電的前提下進行架線等工作。雖然現今ADSS光纜的使用范圍十分廣泛,但依然存在一定的不足,由于其外部保護套容易受到電磁腐蝕,因此其使用壽命常常不高于25年。所以在我們運用ADSS技術時,需要特別注意對線路中電場進行測定,精確計算桿塔上電場的分布狀況。出于保護光纜結構的考慮,在其運行時需要用AT外護套。在ADSS光纜的施工過程中,一定要保證其不與周圍物體產生摩擦撞擊。
2.2OPGW技術
相比ADSS技術,OPGW技術更為先進,它有效地將傳統意義上的線路與現今使用的光纖相結合,并且采用復合架空地線電纜,這一應用,使其擁有更好的機械性能與導電性,并且加快信息的傳輸速度。加大光纖的通信量,也能使保密性得到提高,尤其是在應對雷擊等意外方面有著更好的性能。與ADSS技術相反,OPGW技術主要應用在經過改造或者是新建的110KV及更高電壓的輸電線路中,而且,架設的檔距一般在200米甚至更高檔距,其在維護及對抗高壓電腐蝕降解方面顯現出優異的性能。但是,OPGW技術也不是完美無缺,由于架設檔距大,對線路和桿塔強度也提出了非常高的要求。而且由于自身材質的特性,在線纜架設施工的過程中,線路不能通電,因此OPGW技術與ADSS技術相比可謂各有千秋。在架設和施工過程中,一定要考慮到各方面的安全因素,包括帶獨顯的弧垂、工程地點的氣候情況等條件,最終確定最佳架設方案。
2.3MASS技術
這種光纜與OPGW光纖在結構上有著相同之處,同樣為不銹鋼光纖校合了一層鋁包鋼絲或者是鍍鋅鋼絲。其顯著特點就是強度高,在防電抗腐蝕方面性能優異。而與OPGW不同的是,其結構更輕、更小,在安裝敷設時需要選擇合適掛點,這些特性又與ADSS相類似。可以說MASS技術是ADSS技術與OPGW技術相結合的產物。
3發展方向的預估
3.1更先進的光纖設備
當今電信技術不斷發展,光纖設備的更新換代也隨之加速。現在通信距離日益增長,因此對光纖的質量也提出了更高的要求。單模光纖已經漸漸地無法滿足現今對信息傳輸的需求,因此對新型光纖的開發顯得尤為重要。
3.2光纖接入網
在不遠的未來,網絡將向著智能化、高度集成化方向發展,通信系統將具備高度集成、數字化、網絡化特點,實現更高效、更快速地傳輸信息。從光纖的管理維護成本方面考慮,光纖接入網將具有更低的維護管理成本,甚至能夠實現網絡的透明化。
3.3光聯網
更大容量、更大網絡覆蓋范圍、更多網絡節點、更高網絡透明度將成為光網絡的特性。光聯網將使網絡具備更高的靈活性,網絡發生故障時的恢復速度和恢復時間都將得到大幅度縮短,對電力系統正常運行的影響將降至最低。光聯網有巨大的潛力。將在未來的網絡通信中發揮其巨大的使用價值,對未來電力系統通信有著不可預估的重要影響。
4結語
紅外通信是利用950nm近紅外波段的紅外線作為傳遞信息的媒體,即通信信道。發送端將基帶二進制信號調制為一系列的脈沖串信號,通過紅外發射管發射紅外信號。接收端將接收到的光脈轉換成電信號,再經過放大、濾波等處理后送給解調電路進行解調,還原為二進制數字信號后輸出。常用的有通過脈沖寬度來實現信號調制的脈寬調制(PWM)和通過脈沖串之間的時間間隔來實現信號調制的脈時調制(PPM)兩種方法。
簡而言之,紅外通信的實質就是對二進制數字信號進行調制與解調,以便利用紅外信道進行傳輸;紅外通信接口就是針對紅外信道的調制解調器。
2.紅外通訊技術的特點
紅外通訊技術是目前在世界范圍內被廣泛使用的一種無線連接技術,被眾多的硬件和軟件平臺所支持:
⑴通過數據電脈沖和紅外光脈沖之間的相互轉換實現無線的數據收發;
⑵主要是用來取代點對點的線纜連接;
⑶新的通訊標準兼容早期的通訊標準;
⑷小角度(30度錐角以內),短距離,點對點直線數據傳輸,保密性強;
⑸傳輸速率較高,目前4M速率的FIR技術已被廣泛使用,16M速率的VFIR技術已經。
3.紅外數據通訊技術的用途
紅外通訊技術常被應用在下列設備中:
⑴筆記本電腦、臺式電腦和手持電腦;
⑵打印機、鍵盤鼠標等計算機設備;
⑶電話機、移動電話、尋呼機;
⑷數碼相機、計算器、游戲機、機頂盒、手表;
⑸工業設備和醫療設備;
⑹網絡接入設備,如調制解調器。
4.紅外數據通訊技術的缺點
⑴通訊距離短,通訊過程中不能移動,遇障礙物通訊中斷;
⑵目前廣泛使用的SIR標準通訊速率較低(115.2kbit/s);
⑶紅外通訊技術的主要目的是取代線纜連接進行無線數據傳輸,功能單一,擴展性差。
5.紅外通信技術對計算機技術的沖擊
紅外通信標準有可能使大量的主流計算機技術和產品遭淘汰,包括歷史悠久的調制解調器。預計,執行紅外通信標準即可將所有的局域網(LAN)的數據率提高到10Mb/s。
紅外通信標準規定的發射功率很低,因此它自然是以電池為工作電源的標準。目前,惠普移動計算分公司正在開發內置式端口,所有擁有支持紅外通信標準的筆記本計算機和手持式計算機的用戶,可以把計算機放在電話機的旁邊,遂行高速呼叫,可連通本地的因特網。由于電話機、手持式計算機和紅外通信連接全都是數字式的,故不需要調制解調器。
紅外通信標準的廣泛兼容性可為PC設計師和終端用戶提供多種供選擇的無電纜連接方式,如掌上計算機、筆記本計算機、個人數字助理設備和桌面計算機之間的文件交換;在計算機裝置之間傳送數據以及控制電視、盒式錄像機和其它設備。
6.紅外通信技術開辟數據通信的未來
目前,符合紅外通信標準要求的個人數字數據助理設備、筆記本計算機和打印機已推向市場,然而紅外通信技術的潛力將通過個人通信系統(PCS)和全球移動通信系統(GSM)網絡的建立而充分顯示出來。由于紅外連接本身是數字式的,所以在筆記本計算機中不需要調制解調器。便攜式PC機有一個任選的擴展插槽,可插入新式PCS數據卡。PCS數據卡配電話使用,建立和保持對無線PCS系統的連接;擴展電纜的紅外端口使得在PCS電話系統和筆記本計算機之間容易實現無線通信。由于PCS、數字電話系統和筆記本計算機之間的連接是通過標準的紅外端口實現的,所以PCS數字電話系統可在任何一種PC機上使用,包括各種新潮筆記本計算機以及手持式計算機,以提供紅外數據通信。而且,由于該系統不要求在計算機中使用調制解調器,所以過去不可能維持高性能PC卡調制解調器運行所需電壓的手持式計算機,現在也能以無線方式進行通信。紅外通信標準的開發者還在設想在機場和飯店等地點使用步行傳真機和打印機,在這些地方,掌上計算機用戶可以利用這些外設而勿需電纜。銀行的ATM(柜員機)也可以采用紅外接口裝置。
預計在不久的將來,紅外技術將在通信領域得到普遍應用,數字蜂窩電話、尋呼機、付費電話等都將采用紅外技術。紅外技術的推廣意味著膝上計算機用戶不用電纜連接的新潮即將到來。由于紅外通信具有隱蔽性,保密性強,故國外軍事通信機構歷來重視這一技術的開發和應用。這一技術在軍事隱蔽通信,特別是軍事機密機構、邊海防的端對端通信中將發揮出重要的作用。正如前面所述,它還將對計算機技術產生沖擊,對未來數據通信產生重大影響。
參考文獻
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關鍵詞:光纖,光纖業務,FTTH
計算機工業界很多人士引以為自豪的是計算機技術的快速發展,同時,數據通信速率也在快速發展,最終,在計算機能力和通信能力的競賽過程中,通信贏了。數據通信傳輸速率的快速發展更是讓人難以想象,這樣的發展速度要依靠光纖作為傳輸媒介的問世。光纖技術現已相對成熟,下面就光纖的優點和業務上的需求來研究一下光纖的發展趨勢。
一、光纖優點
1。頻帶寬
頻帶的寬窄代表傳輸容量的大小。載波的頻率越高,可以傳輸信號的頻帶寬度就越大。目前,采用先進的相干光通信可以在30000GHz范圍內安排2000個光載波,進行波分復用,可以容納上百萬個頻道。
2.重量輕
因為光纖非常細,單模光纖芯線直徑一般為4um~10um,外徑也只有125um,。論文格式。比標準同軸電纜的直徑47mm要小得多,加上光纖是玻璃纖維,比重小,使它具有直徑小、重量輕的特點,安裝十分方便。
3.抗干擾能力強
因為光纖的基本成分是石英,只傳光,不導電,不受電磁場的作用,故光纖傳輸對電磁干擾、工業干擾有很強的抵御能力。因此,在光纖中傳輸的信號不易被竊聽,因而利于保密。
4.保真度高
因為光纖傳輸一般不需要中繼放大,不會因為放大引人新的非線性失真。只要激光器的線性好,就可高保真地傳輸電視信號。
5.工作性能可靠
一個系統的可靠性與組成該系統的設備數量有關。設備越多,發生故障的機會越大。因為光纖系統包含的設備數量少(不像電纜系統那樣需要幾十個放大器),可靠性自然也就高,故一個設計良好、正確安裝調試的光纖系統的工作性能是非常可靠的。
6.成本不斷下降
目前,有人提出了新摩爾定律,也叫做光學定律(Optical Law)。該定律指出,光纖傳輸信息的帶寬,每6個月增加1倍,而價格降低1倍。光通信技術的發展,為Internet寬帶技術的發展奠定了非常好的基礎。這就為大型有線電視系統采用光纖傳輸方式掃清了最后一個障礙。由于制作光纖的材料(石英)來源十分豐富,隨著技術的進步,成本還會進一步降低;而電纜所需的銅原料有限,價格會越來越高。顯然,今后光纖傳輸將占絕對優勢,成為建立全省、以至全國有線電視網的最主要傳輸手段。
7.損耗低
在同軸電纜組成的系統中,最好的電纜在傳輸800MHz信號時,每公里的損耗都在40dB以上。相比之下,光導纖維的損耗則要小得多,傳輸1、31um的光,每公里損耗在0.35dB以下若傳輸1.55um的光,每公里損耗更小,可達0.2dB以下。這就比同軸電纜的功率損耗要小一億倍,使其能傳輸的距離要遠得多。此外,光纖傳輸損耗還有兩個特點,一是在全部有線電視頻道內具有相同的損耗,不需要像電纜干線那樣必須引人均衡器進行均衡;二是其損耗幾乎不隨溫度而變,不用擔心因環境溫度變化而造成干線電平的波動。
二、業務上的需求和市場的競爭
伴隨著計算機的廣泛應用,計算機網絡數目在不斷的增加,Internet用戶數量也在不斷增加,使得通信容量不斷的加大,因此,數據通信的帶寬要求顯得更加重要。目前,為了解決數據能夠在主干網絡中順利的傳輸,在通信介質方面,對于主干網絡都采用了光纖作為傳輸媒介。光纖作為主干網絡的傳輸媒介,解決了主干線路數據負載問題,使得數據能夠順利傳輸。光纖在主干網絡中取代了傳統的銅線介質,但“最后一英里”問題上,還沒有完全的普及光纖,這就造成本地回路成為主干網絡的瓶頸。隨著3G網絡的不斷發展,用戶“最后一英里”問題應該盡快解決。目前,采用的接入方式有:FTTH、FTTB、FTTC。
相關數據表明,2002年至2006年,我國寬帶上網用戶比例由9%上升到52%。寬帶用戶成為大多數,這標志著我國互聯網已經進入寬帶時代。寬帶接入已經成為固網運營商增長的第一驅動力。而寬帶業務的需求必然刺激相關寬帶技術的發展和應用,光纖具有近似于無限的帶寬,端到端的全光網絡是寬帶接入的最終解決方案。隨著光纖接入成本不斷下降、銅纜接入網運維成本的攀升,運營商網絡將向以寬帶為特征的下一代網轉型。論文格式。隨著今后更多高帶寬業務的出現,FTTH上馬也是大勢所趨。論文格式。
正是基于這種共識,各固網運營商在鋪網時都遵循光進銅退的準則,將投資重心轉向光纖接入網。新建商業樓宇與住宅區原則上采用光纖覆蓋,控制銅纜投資。FTTH已經從實驗室中走出,真正貼近普通用戶,迎來了快速增長的新時期。
在最近幾年,FTTH已經出現了良好的發展勢頭。FTTH,一方面受到了企業用戶和高端家庭用戶的歡迎,與將來可能需要一次次地帶寬升級相比,一勞永逸的光纖接入更受他們的青睞。FTTH使得在家里能享受各種不同的寬帶服務,如VOD、在家購物、在家上課等。 另一方面,銅線和光纖價格的一漲一跌,也使得部署FTTH的成本正呈現下降的趨勢。長遠來看,DSL的成本已經基本上達到了極值點,但FTTH還有很大的下降空間,而且從運維成本上來說,與DSL相比FTTH有更加明顯的優勢。
三、結束語
總之,作為寬帶接入的最終發展方向,FTTH在中國,乃至亞太地區的發展尤為迅猛。我們可以預期,憑借著層出不窮的寬帶應用以及日益龐大的用戶規模,中國、亞太地區FTTH將率先成為寬帶接入的主流,引領全球光接入產業的騰飛。應該說,光纖網絡在未來的發展空間是很廣泛的,光纖作為傳輸媒介,應該主宰未來的通信市場
參考文獻
【1】 潘愛民。《計算機網絡》【M】清華大學出版社,2004年8月
【2】 及燕麗。《現代通信系統》電子工業出版社,2005年12月
【關鍵詞】智能電網管理平臺;電能監測系統;設計
引言
隨著我國可持續發展戰略的提出,循環經濟和清潔生產越來越受到廣泛關注。為滿足清潔能源的需求,解決日益突出的能源氣候問題,智能電網成為了我國電網發展的新趨勢。智能電網的建設力度也在不斷加大,智能電網的運用在很大程度上提升了我國電力用戶的電能管理水平。本論文對基于智能電網管理平臺的電能監測系統進行了較為系統的分析。
1、智能電網管理體系的特點及功能
智能電網是建立在集成、高速、雙向通信網絡的基礎上,通過先進的傳感、測量、控制及決策支持系統技術的應用,實現電能的安全使用目標。而智能電網管理體系是面向智能電網用電環節建立的由相關系統及設備組成的智能電網用電管理系統。這些系統和設備主要包括智能電能計量單元、通信網絡、數據中心、智能負荷控制裝置、用戶終端電能管理單元等。而智能電網管理體系的特點主要表現在提出了以節能增效為核心的電能管理方法;創建了以智能測量、負荷預測及儲能管理技術為基礎,以電力線通信技術為支撐,結合負荷控制技術的電能管理技術體系。由此可以看出智能電網管理體系能實現電網與用戶端電能信息雙向流動及互動負荷控制的能效管理機制。關于智能電網管理體系的功能,通過實踐的驗證主要表現在可以對電源、電壓、配網等進行優化,對諧波進行治理,對電能進行適當的調度,同時可以保障電能的有效配備及使用。
2、電能監測系統設計
通過分析可以看出,智能電網管理體系對于電網的安全運行及用電目標的實現具有十分重要的意義。因此構建一個堅強的智能電網管理體系對于企業來說非常必要。而智能電網管理體系構建的重點及難點就是根據用戶的實際需要設計一個功能齊備、性能完善的電能監測系統,這樣才能實現智能電網管理體系的功能。電能監測系統的工作流程主要是:首先通過主要受電點和電能監測儀采集配網的電力、電量、電能質量信號,然后將信號轉換為數據,相關數據經計算機存儲、計算和分類處理后存儲到數據庫中,計算軟件就可以將這些數據提取出來并以圖、表的形式進行展示。工作人員則通過計算機看到電能的輸入、傳輸、消耗的全過程。因此,電能監測系統的設計必須要滿足這些基本功能的實現,同時還要根據實際情況進行適當的調整,以保證電能監測系統的實用性。
2.1配網監測點的設計
通常來說實現電能智能化管理的基本條件是配網中設置的監測點,而配網監測點的設計都要依據用戶的實際需求及客觀條件,經用戶管理人員的綜合分析來進行設計。另外,現有的相關設備也會對配網監測點的設計有一定的影響。因此,在監測儀的安裝過程中,也要根據實際進行一定的調整,不能按經驗判斷,而要做詳細的規劃。
2.2監測儀數據通信方案的設計
監測儀數據通信方案的設計通常包括對電能監測儀、通信服務器、網絡交換機、數據中心的中央數據處理機等設備的選擇、安裝及其與網絡的連接方法的設定。一般來說,電能監測儀可以采用485通信線并通過它將多個監測儀組成集群連接到通信服務器,然后將通信服務器接入客戶的網絡交換機。最后,將其接入互聯網與中央數據處理機建立通信通道,這樣就可以實現將監測儀監測的數據上傳至平臺數據中心的目標,具體的通信示意圖如圖2-1所示。
2.3管理系統裝備表設計
管理系統裝備表設計主要是在安裝電能監測儀之后,對相關設備的配備設計,配備表的設計要根據實際情況而定。一般來說,可以配備一定數量的通信服務器、通信管理機、無線通信機、電流互感器、通信線、網絡線等設備[1],就基本可以構建一個網絡通信系統。當然根據實際情況的不同,配備的設備及設備的型號、質量、性能等方面都會有一些差異。這就要求相關的工作者不僅要具備一定的技能知識還要懂得相關的基礎知識。
3、監測系統運行情況
監測系統運行情況可以由很多電力指標來進行反應,所以對監測系統運行情況進行分析時要盡量全面系統地收集相關數據,以提高判斷的準確性和可靠性。一般來說,用電分布監測的結果可以反應監測點的電力指標的變化情況和異常情況。由此可以看出對這一數據的分析可以有效地發現一些潛在隱患。其次,三相電能諧波畸變情況,可以實時反應監測點的電能質量指標變化情況及異常情況[2]。
根據監測系統所監測到的數據,可以對電能相關的指標按時間周期進行統計和分析,比如電力、功率、電流、電壓等。根據這些數據可以有效地對電能進行優化管理。同時,分析監測點的電能消耗、分段電量及電費數據可以作為調峰的依據。另外,通過電能管理平臺能夠清晰地統計到每臺設備的實際負荷[3],通過對這些數據的觀察,可以判斷電能分布的合理性,并且可以根據實際情況對電能進行調度。其實,在實際工作過程中還可以根據配用電設備的特點及要求,建立相應的檔案體系,以便于設備的維護、保養等。不僅可以有利于管理好配用電設備,而且也可以提高設備的使用效率。另外,通過對各項電能數據解讀分析,可以推進降低用電成本的決策和評估,科學指導實施節電項目及電能考核制度[4],并且可以有效檢驗降低用電成本的效果。
4、結語
通過論文的分析可以看出有效的電能監測系統將充分發揮智能電網管理平臺的作用。通過電能監測系統可以分析監測點每天的負荷、功率、電流、電壓和溫度等電力指標變化,以及同類用電監測點的各項電力、電量、電能質量等指標的差異,從而有效地發現一些潛在隱患。最后,希望論文的研究為相關工作者及研究人員提供一定的參考與借鑒價值。
參考文獻
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【關鍵詞】無線通信;技術;測繪工程;應用
1前言
計算機技術的廣泛應用和信息數字化的高新技術的不斷進步,促進了當代測繪工程的迅猛發展,同時帶來了巨大且富有現實意義的發展前景和發展空間,測繪工程在理論方面或者是在實際操作上發生了翻天覆地的改變,由圖紙化的傳統測量技術向電子化的現代測量技術邁進,這將對采樣收集空間數據方面有著非常重要的積極影響,這不僅是時代潮流變化的發展要求,也是創建科技中國的首要任務。當然,關于常規化的通信技術運用在測繪工程上是無法滿足測繪工程發展的時代要求,所以我們要探究更為完美的無線通信技術,無線通信技術不僅能提高測繪工程的工作效率,使得在室外也能進行通訊并完成作業,解決了傳統上圖紙化作業的難題,降低了測繪人員的工作難度,減少了人力資源和時間的浪費,增強了測繪工程的準確度,這對測繪工程的改革與發展有著重要的積極作用。
2無線通信技術的概述
無線通信(Wirelesscommunication)是一種通過電磁波等信號媒介進行信息交換的通信方式。無線通信系統由多個移動站與一個基準站組成。移動站主要包括了電源、主機、GPRS等,另外基準站則包括GPS天線、電源、網管服務器等。
3無線通信系統兩大模塊的特點及表現
3.1無線通信系統中的硬件部分
硬件在選擇設備方面最重要還是單片機的選擇。單片機作為硬件部分的軸心,選擇符合要求的單片機對準確傳送原始數據和整個無線通信系統的正常工作有著極其重要的影響。單片機應該要符合數據傳送速度快、精確率高、穩定性能好、傳送長度長且具有語音傳送功能和能夠縮短數據處理時間的透明傳送功能等要求。同時也要考慮單片機的便攜性、占據空間的大小和損耗能量的多少。處于無線通信系統硬件部分的重要位置的部件———天線,能在輻射無線信號和接受無線信號的過程中正常安全在電磁波與高頻率電信號之間實施相互轉換反應。在選擇天線時,天線的指向圖要符合無線通信系統的電磁波覆蓋的標準,天線自身的功能特點要滿足無線通信系統的設計需求。例如,天線的長度大小要根據實際操作情況來選擇適合的天線,為了提高便攜性,天線接受信號的一端應選擇螺旋式;為了便于工作人員的安裝,天線輻射無線信號的一端應選擇較短的天線。移動站與副站應該選擇定向天線輻射集中程度的參數小的天線,相反,基準站與主站則選擇定向天線輻射集中程度的參數大的天線。由于信號在傳輸介質中傳播時,將會有一部分能量轉化成熱能或者被傳輸介質吸收,從而造成信號強度不斷減弱,因此在饋線的選擇上要選擇大直徑的饋線,避免信號強度的發生過度耗損。因為饋線越長,其自身損耗的能量也越大,因此,在安裝過程中要盡可能地縮減饋線的長度,保證通信的正常運行。作為硬件部分中不可或缺的部件———電源,它的作用是不可忽視的,在選擇電源的時候,要在確保無線通信系統能夠正常運行的基礎上盡可能選擇電波較小的,這樣才能防止干擾電臺接收的現象發生。無須手持掛在肩上即可對講的對講機———肩咪,是由揚聲器和話筒構成的,是無線通信系統硬件部分的構成部件。不同信號臺之間的溝通交流可以通過肩咪來實現,在測繪工程的實際操作現場中,現場觀測人員在測繪中或者進行檢查工作時發現問題可以及時利用肩咪與設計繪圖員進行溝通,克服困難,解決問題,從而保證測繪工程順利進行。
3.2無線通信系統的軟件部分
當無線通信系統的硬件部分完成將獲得的原始數據傳送到終端,系統的軟件部分就開始發揮其自身作用,處理原始數據,給工作人員在測繪過程中帶來了方便。在當前有關測繪的通信軟件中,GIS處于極其重要的地位。數據通信是將通信技術與計算機技術結合起來從而產生新的通信方式。要在不同地區之前實現傳輸信息的目的就一定要有傳輸信道,按照不同的傳送媒介,分為無線數據通信和有線數據通信。它們都是利用傳輸信道使得數據終端和計算機相聯結,從而實現數據終端各種資源共享。在軟件部分的設計編寫方面,要創建一個普遍適用各個客戶終端的掛載辦法是首要任務。來自微軟公司設計開發的ActiveX模式,有著能夠擺脫詳盡的編程語言,并能很好的使用到大部分的軟件開發環境中,而且可以對原來存在的軟件進行直接升級。在這種模式下開發運行,使得無線通信系統中的軟件部分在連接網絡的條件下實現交互的目的。軟件部分的設計開發一旦設計了符合標準要求的框架,增強軟件自身的通用性、可嵌入性、可植入性,就能保證無線通信系統在測繪工程中的合理運行和使用。
4無線通信技術在測繪工程中的應用分析
論文主要分析了GPRS無線通信技術在測繪工程中的應用情況,與傳統的測繪方式相比較,GPRS無線通信技術應用十分廣泛,具有實時性和準確性。利用網絡使得移動站中的GPRS無線數據終端與基準站的網管服務器連接起來,同時保證網管服務器的連接口與主機保持連接狀態,與此同時,在基準站的作用下數據會不斷進行修正,利用網絡連接使得GPRS無線數據終端能接收到數據,從而傳送到移動站,并通過主機精確計算出所在的位置,測繪工作人員才能知道具體的基準站位置。在無線通信技術的實際操作與應用中,要創建標準的測繪工程管理體系,才能保證數據傳送的穩定性與準確性,才能保證測繪工程作業的有效順利進行。在傳統的測繪工程中,工作區的建立都伴隨這臨時基準站,其工效和信息傳輸接收效率都非常低,隨著經濟建設的迅猛發展,城市化也逐漸發展成型,測繪工程量也越來越大,內容也越來越繁雜,傳統的測繪方式已經不再滿足時代潮流發展的需求,使用新興的無線GPRS無線通信技術,不僅能夠提高測繪工程的工作效率和信號發射接收效率,增強數據傳輸的穩定性、可靠性、安全性,確保測繪工程的順利進行。
5結語
總的來說,新型無線通信技術在測繪工程中的應用,不僅能夠打破傳統的空間測繪模式,達成室外隨時隨地通訊的目的,還能推動無紙化測繪方式的發展,提高測繪作業的工作效率,降低測繪人員的工作壓力,減少在時間和人力資源上不必要的浪費。無線通信技術在測繪工程的發展應用,給測繪產業帶來了不可估量的發展前景和發展空間,推動了測繪行業的迅猛發展。
參考文獻
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關鍵詞:AMR,CAN,總線,電力集中抄表系統,ARM,LPC2294
引言
隨著計算機技術和通信技術的迅速發展,將眾多的計量點數據進行采集、傳輸、處理已經成為現實。自動抄表(the Automatic Meter Reading)技術,簡稱AMR,得益于八十年代的計算機技術,正成為抄表技術的發展趨勢。
1 電力集中抄表系統的構成
本文提出的電力集中抄表系統采用三層體系結構如圖1所示:第一層是主站服務器,其主要作用是負責存儲多功能電表的數據、實現對儀表的遠程監控、遠程控制等功能。服務器安裝在客戶服務中心的抄表主站通過GPRS/GSM來查收各個多功能電表的相關數據和參數。第二層是集中器,集中器通過GPRS/GSM與主站服務器相連,通過CAN總線與第三層的采集終端相連。主要有兩項任務:一是完成與采集器的數據通信工作,向采集器下達電量數據凍結命令,定時循環接收采集器的電量數據,或根據系統要求接收某個電表或某組電表的數據。另外的任務就是根據系統要求完成與主站服務器的通信,將用戶用電數據等主站需要的信息傳送到主站數據庫中。第三層是采集器。在采集器中嵌入了各種標準通信規約,可實現對各種各樣電表的采集。采集器可同時采集、存儲64塊電表的數據,采集器除了完成電表的電量數據采集工作以外,還要根據系統的要求完成與集中器之間的數據通信,將需要傳送的電量數據送到集中器中。系統信道包括GPRS/GSM 無線通信、CAN 總線。主站服務器與集中器之間的GPRS/GSM 無線通信,集中器與采集器之間采用CAN 總線通信。通過GPRS/GSM無線通信,能夠及時、方便地進行系統的遠程信息傳輸,與主站服務器實現信息交換;每臺集中器通過CAN總線,可以管理最多110 個采集器(CAN 節點)。
圖1 基于ARM 的CAN 總線的電力集中抄表系統示意圖
2 CAN 總線通信系統設計
2.1 CAN 總線簡介
CAN(ControllerArea Network)即控制器局域網,CAN總線是國際上應用最廣泛的現場總線之一。它最早是由德國Bosch公司推出的,CAN通信協議是一種用于汽車內部測量與執行部件之間的數據通信協議。作為一種技術先進、可靠性高、功能完善、成本合理的遠程網絡通訊控制方式,CAN總線已被廣泛應用于各個自動化控制系統中。論文參考網。例如,在汽車電子、自動控制、智能大廈、電子系統、安防監控等各領域中,CAN總線具有不可比擬的優越性。本設計給出CAN總線節點方案。它采用內置多路CAN總線控制器LPC2294作為主控制器,使得該節點體積小、功耗低、抗干擾性好,因而特別適用于汽車、工業控制以及醫療系統和容錯維護總線中。
2.2 CAN節點硬件電路組成
CAN節點硬件電路如圖2所示,由ARM微控制器LPC2294、CAN總線收發器TJA1050T、高速光耦6N137和電源隔離模塊B0505S等組成。
圖2 CAN節點硬件電路原理框圖
(1)控制器特點
本設計選用的LPC2294是PHILIPS公司新推出的一款功能強大的超低功耗的具有ARM7TDMI內核的32位微控制器。論文參考網。論文參考網。144腳封裝、兩個32位定時器、八路10位ADC、四路CAN通道和PWM通道以及多達九個的外部中斷,內部嵌入256K字節高速Flash存儲器和16K字節靜態RAM,包含76(使用了外部存儲器)~112(單片)個GPIO口。如此豐富的片上資源完全可以滿足一般的工業控制的需要,同時還可以減少系統硬件設計的復雜度。另外,LPC2294支持JTAG實時仿真和跟蹤、128位寬度的存儲器接口和獨特的加速結構,使32位代碼能夠在高達60MHz的操作頻率下運行。LPC2294內部集成有四路CAN控制器:符合CAN規范CAN2.0B,ISO 11989-1標準:總線數據波特度均可達1Mbps;可訪問32位的寄存器和RAM;全局驗收過濾器可識別幾乎所有總線的11位和29位Rx標識符;驗收過濾器為選擇的標準標識符提供了FullCAN-style自動接收功能。作為本設計的核心部件,LPC2294不僅擔起主控制器的作用,同時還作為CAN網絡的節點控制器,與網絡中的其它節點實現數據傳輸與交換。
(2)收發器特點
收發器TJA1050T是CAN協議控制器和物理總線之間的接口,它與“ISO 11898”標準完全兼容。CANH和CANL理想配合,可使電磁輻射減到更低。除此之外,TJA1050T不上電時,總線呈現無源特性,這使得TJA1050T在性能上大大優于以前的CAN總線收發器。TJA1050T有兩種工作模式:高速模式和靜音模式(它們由引腳“S”來控制)。在高速模式中,總線輸出信號有固定的斜率,并且以盡量快的速度切換。高速模式適用于最大位速度和最大總線長度的情況,而且此時其收發器循環延遲最小。靜音模式時發送器是禁能的。它不管TxD的輸入信號。靜音模式可以防止CAN控制器不受控制時對網絡通訊造成堵塞。
3 CAN 總線通信系統軟件設計
對于LPC2294微處理器來說,CAN控制器完全是基于事件觸發的,即在本身狀態發生改變時,CAN控制器會把狀態變化的結果告訴微處理器。因此中心微處理器可以采用中斷的方式或者輪詢的方式對CAN控制器做出相應的處理。各CAN節點按規定格式和周期發送數據到總線上,同時根據需要各取所需報文。對于接收數據,本系統采用中斷的方式實現,一旦中斷發生,即將接收的數據裝載到相應的報文寄存器中。此時利用屏蔽濾波寄存器對接收報文的標識符和預先在接收緩沖器初始化時設定的標識符進行有選擇地逐位比較,只有標識符匹配的報文才能進入接收緩沖器,那些不符合要求的報文將被屏蔽于接收緩沖器外,從而減輕CPU處理報文的負擔。
3.1 CAN 控制器初始化
初始化CAN控制器的操作包括:硬件使能、軟件復位、設置報警界限、設置總線波特率、設置中斷工作方式、設置驗收濾波器工作方式、設置工作模式并啟動CAN等。初始化程序如下:
HwEnCAN(CanNum);//硬件使能,CanNum=0~3,指四路CAN控制器
SofiRstCAN(CanNum);//軟件復位寄存器
CANEWL(CanNum).Bits.EWL_BIT=USE_EWL_CAN[CanNum];//設錯誤警告界限
CANBTR(CanNum).Word=USE_BTR CAN[CanNum];//初始化波特率
VICDefVectAddr=(UINT32)CANIntPrg;//初始化中斷為非向量中斷
VICIntEnable |=(1<<19)|(1<<(20+CanNum))|(1<<(26+CanNum));
CANIER(CanNum).Word= USE_INT_CAN[CanNum];
CANAFMR.Bits.AccBP_ BIT=1;//配置驗收濾波器(旁路狀態,即屏蔽驗收濾波器)
CANMOD(CanNum).Bits.TPM_BIT=USE_TPMCAN[CanNum];//初始化工作模式
CANMOD(CanNum).Bits.LOM_BIT=USE_MOD_CAN[CanNum];
SoftEnCAN(CanNum);//啟動CAN
3.2 數據發送
將待發送的數據打包成符合CAN協議的幀格式后,便可寫入發送緩沖區,并啟動發送。在寫發送緩沖區前必須查詢其狀態。LPC2294中的每個CAN控制器有三個發送緩沖區,它們的狀態可通過查詢CANSR得知。只有當其中有空閑的發送緩沖區時才可將數據寫入。在發送大量數據時,這一步顯得尤其重要,否則發送可靠性將不能保證。啟動發送成功后,只能通過查詢CANGSR的TCS位或配合發送成功中斷來判斷數據是否發送成功。
3.3 數據接收
接收數據可采用查詢方式或中斷方式。在某一段時間內,CAN總線并不總是在活動,為了提高效率,可采用中斷方式。在初始化程序中必須使能接收中斷。在中斷服務子程序中,讀取CANICR,判斷是否有接收中斷標志,有則讀取接收緩沖區數據。為了防止接收緩沖區數據溢出,可開辟一個循環接收數據隊列來暫時存儲數據,主程序則通過查詢該隊列來獲得總線數據。
4 總結
基于ARM 的CAN 總線的電力集中抄表系統的數據通信具有很強的實時性、可靠性和抗干擾性,該系統的樣機正在進行掛網測試,以期通過研究和改進,進一步提高程序的通信處理、糾錯和容錯能力。
參考文獻
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關鍵詞:衛星通信技術 網絡 寬帶視頻
中圖分類號: TN761 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2013)05(a)-0049-02
隨著社會的進步及通信的迅猛發展,人們對通信的要求和需求越來越高,同時對通信的依賴也非常強。衛星通信作為一個天生的應急通信手段在無線電通信中受到更多人們的關注和青睞。傳統的C波段衛星通信系統是比較成熟的一代系統,但是它傳輸的業務主要是語音,盡管采取了很多措施改善語音質量和減少帶寬,但隨著人們對通信的要求不斷增加,以語音為主的衛星通信已經不能滿足人們的需求,因此為了能傳輸高質量的圖像和視頻,新的一代KU波段的能通視頻和數據的衛星通信系統被廣泛采用。但是是近幾年來,隨著數據通信的不斷發展和廣泛應用,網絡已經走入到日常百姓家中,計算機網絡技術和數據通信技術不斷得到應用,因此基于網絡及IP協議的衛星寬帶視頻傳輸系統得到了廣泛應用,衛星通信和地面光纜傳輸系統相比,它只是提供一個遠距離的透明無線傳輸信道,與傳統的衛星通信系統有了非常大的區別,信號進入中頻后都是基于IP網絡的組成方式,因此基于網絡的衛星通信系統得到了充足發展。本文就是通過開發和研究衛星調制器的路由功能,使得衛星通信的整個路由更加透明化。
1 衛星通信調制解調器介紹
調制解調器是衛星通信中的一個重要設備,它的作用就是將工作在微波頻段的衛星射頻信號轉換成中頻信號,從而便于用戶進行提取在衛星上傳輸的基帶信號,通過對基帶信號的提取從而轉換成語音信號,從而完成整個通信的流程。以往的衛星調制解調器經過處理后都是在70M或者140MHz的中頻信號,但是隨著網絡的不斷發展和普及,基于IP模塊的調制解調器被研制并被廣泛使用在衛星通信中,它不僅僅可以完成傳統的射頻信號到中頻信號的轉變,而且能將中頻信號通過IP轉化,將信號能通過標準的網線來傳送到下一級的網絡中區,從而也大大加強了衛星通信的網絡化發展。Comtech EF Data公司生產的一款帶有IP功能的調制解調器就是滿足低成本終端的需求,配合L波段接 口至低噪聲變頻器(LNBs)和上變頻模塊(BUCs),是L波段衛星通信的理想應用,它包括有同步EIA-530/422,V.35,EIA-232接口,G.703 T1/E1接口,另外,可選的Internet協議(IP)模塊是為LAN和網絡應用提供帶有10/100以太網接口,同時它的體系結構是固件(Firmware)和可編程門陣列(FPGA)為基礎的,通過串口或前面板上的USB端口很容易對內部閃存(Flash Memory)進行更新.調制解調器被封裝在1個RU里,提供了出色的靈活度和性能.
2 調制解調路由功能使用
衛星視頻傳輸系統是在傳統的衛星通信基礎上并結合網絡技術利用衛星的帶寬資源來實現的一種新的衛星通信方式,它不僅僅可以發揮衛星通信的遠距離、高容量的特點而且能和地面的數字通信網進行有效連接,發揮兩個網絡各自的優勢。但是目前的衛星視頻傳輸系統所采用的都是兩者調制解調之間是通過橋連接的模式,特別是在調制解調器后面都要經過路由器來識別不同網段之間的用戶信息,用戶雙方一般只能對路由器以下的設備進行訪問和遠端控制,對于對方的調制解調器卻不能進行控制,在家庭組建的網絡之中用戶安裝路由器就能通信,調制解調器不需要進行設置,但是在衛星通信中調制解調器是一個非常重要的設備其參數非常多,這些參數設置不好都能影響到整個通信的正常進行,而且在同車載站等智能化程度高的衛星設備的操作,固定站要根據不同的業務需求和需要對遠端的參數要進行修改和設置,此時傳統的橋模式就不能達到任務需求不能訪問對方的調制解調器,因此就需要將調制解調器改為路由方式進行工作。下面我們就利用Comtech EF Data公司生產的CDM5700L調制解調器介紹如何利用路由功能實現整個信道的透明傳輸。
(1)通過鍵盤操作將調制解調器的IP地址設置為計算機可以設置的網段192.168.32.100。
(2)進入調制解調器控制軟件將調制解調器設置為路由器點對點模式(圖3)。
(3)在IP選項中路由器菜單中增加以下路由對應表。
①對下級網絡接口端(選擇TO Eth)IP Adress/Mask 方框中輸入192.168.10.0/24(即下端局域網的地址)在Next Hop Address方框中輸入192.168.32.254(即下一級路由器的輸入端IP地址)
②對上級衛星接口端(選擇TO Sat)增加兩條:
IP Adress/Mask方框中輸入192.168.2.0/24(即對端設備具有的網段)
IP Adress/Mask方框中輸入192.168.12.0/24(即對端設備具有的網段)
(4)通過本地計算機打開固定站路由器增加一固定路由:Ip Route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.32.100(圖2)。
(5)在對端修改調制解調器,將其設置為路由器點對點模式。
(6)在車上的調制解調器IP選項中路由器菜單中增加以下路由對應表。
(1)、對下級網絡接口端(選擇TO Eth)IP Adress/Mask方框中輸入192.168.12.0/24(即下端局域網的地址)在Next Hop Address方框中輸入192.168.2.5(即本端路由器的輸入端IP地址)。
(2)、對上級衛星接口端(選擇TO Sat)增加兩條:
IP Adress/Mask方框中輸入192.168.32.0/24(即本端站上具有的網段)
IP Adress/Mask方框中輸入192.168.10.0/24(即本段站上具有的網段)
3 結語
隨著衛星通信技術的迅猛發展,衛星通信業務已經由話音向網絡和寬帶視頻通信方向發展,因此基于網絡及IP協議的衛星寬帶視頻傳輸系統得到了廣泛應用。本文基于一種被廣泛使用的衛星調制器的IP路由功能實現了一種雙向進行IP訪問的視頻傳輸系統,解決了只能雙方訪問對端路由器以后設備的弊端,用戶可以在整個系統中進行遠程配置和監測任何終端。
參考文獻
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