地震现场物联协同网络结构设计

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地震监控系统解决方案

地震监控系统解决方案

地震监控系统解决方案地震行业观测台站广泛设立在边远郊区等交通环境恶劣的环境中,致使获取数据的效率以及台站观测数采仪设备的维护效率大大降低。

无法及时、快速、准确的处理数据信息。

为了提高地震背景场探测系统的信息化水平,提高数据分析的及时性和准确性,避免地震带来的重大危害,有效及时发现并救援,将各采集点的数据实时上传到中心监控端进行分析预测是地震监测行业中非常重要的一环。

智联物联根据地震行业的监测特点,采用4G路由器ZR2000系列智能网关,构建一整套地震监控系统解决方案,实现地震背景场探测系统的自动化、信息化、网络化,加强地震科学研究、监测预报、震灾预防及紧急救援的基础设施。

项目需求:•支持2G/3G/4G 网络•与强震动仪实现串口协议对接•支持远程管理与维护•工业防护等级大于等于 4 级•宽压支持DC12-48V•能够长期承受-20℃-70℃的高低温环境智联物联地震监控系统解决方案:采用智联物联4G路由器ZR2000与固定观测台站数据采集仪相连接,通过以太网方式将现场的地震数据上传到地震背景场探测系统中心;4G路由器ZR2000能够适应严苛的室外环境,采用2G/3G/4G高速无线网络作为数据承载网络,为远程设备和站点之间的联网提供安全高速的无线连接。

无论观测站点身在何处,都可通过2G/3G/4G网络快速接入互联网,4G路由器ZR2000通过VPN与地震背景场探测系统中心建立通信连接,便于技术工程师使用专业软件对强震数据进行分析处理;智联物联科技集产品研发、生产、销售、技术服务及定制化开发于一体,产品有工业级3G/4G无线路由器,GPRS DTU,3G /4G DTU,车载wifi,无线视频监控,移动路由器,联通路由器,电信路由器,GRE,PPTP,L2TP,IPSec,OPENVPN,,GPS模块,4G模块,直播负载均衡路由器,4G工控机,M2M云平台等硬件及软件。

遍及智能电力、智能交通、智能消防、智能家居、智慧水利、智慧医疗、快递柜、充电桩、自助终端、公共安全、安防通信、工业监测、环境保护、环境监测、路灯照明、花卉栽培、车载Wifi等多个领域。

中国地震监测网络建设与发展

中国地震监测网络建设与发展

中国地震监测网络建设与发展地震是一种自然灾害,给人们的生命和财产安全带来了巨大的威胁。

为了及时准确地监测地震活动,中国地震监测网络的建设与发展显得尤为重要。

本文将从地震监测网络的建设背景、网络体系结构、技术创新以及未来发展方向等方面进行论述。

一、地震监测网络建设背景地震监测网络的建设是为了提高地震预警能力、减轻地震灾害的影响,保障人民生命财产安全。

中国地震监测网络的建设始于上世纪50年代,取得了长足的进展。

特别是近年来,随着计算机技术和通信技术的飞速发展,地震监测网络的覆盖范围和监测能力都有了极大的提高。

二、地震监测网络的体系结构中国地震监测网络采用多级监测体系结构,由国家地震台网中心、地震预警系统、震源参数确定系统和地震监测实验室等组成。

1. 国家地震台网中心国家地震台网中心是中国地震监测网络的核心机构,负责地震数据的采集、传输、处理和发布工作。

它通过遍布全国的地震观测站和监测设备,实时监测地震波的传播和震级信息。

2. 地震预警系统地震预警系统是中国地震监测网络的重要组成部分,它可以通过准确测量地震波传播速度和距离,提前几秒到几十秒进行地震预警,为公众提供宝贵的逃生时间。

3. 震源参数确定系统震源参数确定系统是用来测定地震的震源位置、震级和震源机制等参数的关键设备。

它通过对收集到的地震波进行复杂的计算和分析,最终确定地震的各项参数。

4. 地震监测实验室地震监测实验室是地震监测网络的研发和创新中心,通过不断引进新技术、研发新设备,提高地震监测网络的性能和可靠性。

三、地震监测网络的技术创新地震监测网络的建设和发展离不开技术创新的推动。

目前,中国地震监测网络在多个方面进行了技术创新,提高了监测能力和预警准确性。

首先,中国地震监测网络在地震监测设备方面取得了巨大进展。

传感器、地震仪和数据传输设备等方面的技术不断更新,使得地震数据的采集和传输更加稳定和高效。

其次,中国地震监测网络在数据处理和分析方面进行了深入研究。

浅谈物联网技术在地震灾区的信息传播

浅谈物联网技术在地震灾区的信息传播

中图文章 编号 :1 6 7 4 — 7 7 1 2( 2 0 1 3 )0 8 — 0 0 9 9 - 0 1
套地震房屋 警报 系统 , 通过这一套系统人们可以提前来预警 即 将到来的地 震。 而灾后 的救援工作物联 网技术也会发挥其独有 的作用 , 在有 些地震频发的 国家, 物联 网技术应用比较广泛 的 是对灾后人员的搜救上 , 大家很清 楚传统 的搜集方式就是通过 施救人员的逐一排查 , 对建筑 物进行逐一的清理, 费事又费力, 尤其是对于抢救 被困者来说 , 时间就 是生命 , 而物联网技术 的 应 用 将 会 大 大 方 便施 救 人 员对 被 困 人 员 的施 救 。 被 困 者 可 以通 过 内置 R F I D标签 的手机提供搜救人员 自己的具体位置信 息, 以便搜 救者 能 以最快 的速度展开营救 ,为生命赢得宝贵 的时 间,另外还可 以在安全避难所设置 R F I D ,这样可 以起 到对避 难人员 的一个及时的引导作用 , 使得他们 脱离危险 区域 。 而灾 后 的救援工作 R F I D 也尽显神通,在 日本 ,R F I D标签被贴在避 难道路路面上 , 这样避难者可 以通过便携设备清楚地知道安全 避难场所的具体位置, 起到 了很好的引导作用 。 如果有人被埋 在废墟 当中,被 困者可以通过 内置 R F I D标签 的手机提供搜救 人 员 自己的具体位置信息, 以便搜救者能 以最快 的速度展开营 救。 另外通过物联网 , 将地震预警技术与轨道 交通互相结合在 起, 这样无线传感器会实时的对地震进行信 息采集 、 数据分 析和发 出预警信息 , 使得人们 即将发生或正在发生的地震灾害 有一个很好 的判断 。 最主要 的原理就是运用物联网技术 自动在 轨道沿线和车辆上布置无 线传感设备 , 实现对地震灾害 的实时 检测 , 及时准确告警,为相关部 门应对地震灾害提供准确数据 和各种决策 。 在地震监 测仪 上安装 的无线传感 器, 一旦有地震 发 生, 传感器会马上向指挥 中心输送信息 , 并且把传感器检测 时设定关于地震强度信息, 一旦地震级别达到了预先设定的数 值 ,那么系统就会立即发出警报并将地震强度信 息发送 出去 , 同时启动防御系统和防御 方案 。 这样在地震造 成破坏之前 , 列 车会采取相应的安全措施 , 避免在地震中侧翻 。 指挥 中心发 出 警报 ,组织乘客紧急疏散 ,寻找安全庇护场所 , 这套预警系统 可 以在地震来临前半分钟 进行预报 , 那么这个宝贵的时间增加 了乘客应急逃生时间 ,减 少更 多人 员伤亡和财产 的损 失。 三 、结 语 此次 四川 I 雅安地震中, 在灾 区大部分地区停水停 电的情况 下, 物联 网的技术平台发挥 了重大 的作用 , 人们通过无线 网络 等形式和外界进行沟通交 流, 为夺取抗震救灾的胜利提供技术 支持 。 相信随着物联网技术 的不 断发展, 物联 网将会在地震灾 害预防和施救当 中发挥不 可替代的重要作用 。 参考文献 : [ 1 1 张晖. 物联 网标准体 系研 究与产 业发展策略Ⅱ 1 . 信息技术 与标准化, 2 0 1 0 , 8 : 1 8 — 2 1 . [ 2 】 黄迪. 物联 网的应用和开发研 究[ D 】 . 北京: 北京邮电大学,

CFAP方案在地震预警服务中的应用

CFAP方案在地震预警服务中的应用

Information Security •信息安全Electronic Technology & Software Engineering 电子技术与软件工程• 183【关键词】NB-IoT 无线传感网络 地震预警 网络安全WSNs 是一种分布式传感网络,它的末端是可以感知和检查外部世界的传感器,通过无线方式通信,网络设置灵活,设备位置可随时改变,还可以与互联网进行有线或无线方式的连接。

但这些特点也导致其在安全领域的问题比较突出,容易在数据获取、传输处理、存储等多个环节出现信息安全漏洞。

天津市地震局现有预警观测站点200个,发布终端将覆盖全市中小学、机关单位、示范社区,同时利用自组网本地触发处理技术,建设功能强大、服务高效的地震预警处理网络,其中维护预警网络安全,防止网络入侵、信息篡改、拥塞攻击显得尤为重要。

1 WSNs网络特点1.1 拓扑结构简单基于NB-IoT 技术的地震预警WSNs 网络由无线连接的汇聚节点、烈度计/预警信息终端传感节点和地震预警应用网络接入等几部分构成。

工作内容是:把众多烈度计触发数据通过无线方式多跳接力传输给汇聚节点,再通过行业专网上传到省级中心部署的应用系统进行数据处理,最后通过该网络将处理结果传输至各信息发布终端,实现地震预警信息服务。

随着NB-IoT 芯片模组的价格大幅降低,网络拓扑结构得到优化,不再需要采用分层多跳形式,一般采用不分层星形和不分层直接接入两种形式。

同时为了提高强震数据处理速度和减小地震预警盲区范围,天津测震台网利用自组网技术,实现简易烈度计台站本地数据处理并自组网报警,通过去中心化的方式有效抑制盲区范围,开展盲区内的地震预警服务,简易烈度计自组网拓扑结构见图1。

CFAP 方案在地震预警服务中的应用文/孙路强 马超群 高也 刘磊1.2 连接LTE开放网络NB-IoT 可与4G/LTE 进行绑定部署,从而直接连接进入LTE 公共TCP/IP 网络,基于NB-IoT 的地震预警服务网络只需占用180kHz 的无线频谱带宽,部署方式灵活,根据移动蜂窝通信公司的方案,可以采用独立部署、保护带内部署、带内部署3种工作模式。

地震预警系统设计与实现

地震预警系统设计与实现

地震预警系统设计与实现第一章引言地震是一种常见的自然灾害事件,能够给人类的生命财产带来不可逆转的损失。

在遭受地震灾害时,预警是一个有效减少损伤的手段,在很大程度上能够保护人们的生命安全。

因此,开发有效的地震预警系统是非常重要的。

随着科学技术的不断发展,互联网和物联网技术的应用,地震预警系统已经发展为一种具有广泛的描述性和操作性的技术手段。

本文将介绍地震预警系统的设计和实现。

第二章地震预警系统的原理地震预警系统的原理是通过传感器在地震信号发生前捕捉传感器上的自然震动,并向中心服务器传输数据。

当特定的算法检测到源震动和地震信号之间的皮质传播之间的相关时间,系统可以向预警中心和公众发布预警消息以及预警信息。

第三章设计地震预警系统的设计包括硬件和软件两个方面,硬件方面主要包括传感器、数据传输模块、中心服务器和通讯网络等,而软件方面主要包括系统算法、预警中心和公众平台。

下面将详细介绍系统的硬件与软件设计。

3.1 硬件设计3.1.1 传感器传感器是地震预警系统的核心部件,主要用于检测地震信号及其相应参数。

在传感器的设计方面,需要考虑以下几个方面:(1)传感器的信噪比传感器的信噪比是决定传感器检测能力的重要指标。

在传感器的设计和测试过程中,需要针对信噪比进行测试以保障传感器的准确性和可靠性。

(2)传感器的地理位置传感器应设置在具有代表性的地点,采用多个测量站进行数据采集,这样才能通过数据窗口算法来确定地震爆发的所在位置。

3.1.2 数据传输模块数据传输模块的作用是将传感器捕获的地震信号数据传输到中心服务器,完成实时动态监测。

数据传输模块的设计需要考虑以下几个方面:(1)通讯方式数据传输选用无线网络通讯的方式,考虑信号的稳定性、传输速度、安全性及传输范围等因素,建议采用物联网通讯。

(2)数据传输方式数据传输方式应遵循先进先出的原则,将采集的地震波形数据及时传输至预警中心进行处理。

3.1.3 中心服务器中心服务器是整个地震预警系统的数据管理中心,具有以下功能:(1)数据存储中心服务器需要存储所有传感器采集到的数据及其分析结果。

物联网在智能地震预警系统中的作用与实践

物联网在智能地震预警系统中的作用与实践

物联网在智能地震预警系统中的作用与实践一、引言物联网(IoT)是一种通过互联网将物理世界与数字世界相连接的新型技术。

它通过各种传感器、控制器和执行器收集、处理和响应来自各种设备和系统的信息,从而实现对物理世界的智能化控制和管理。

在地震预警系统中,物联网技术可以提供实时数据采集、传输和处理,实现预警系统的智能化和高效化。

本文将探讨物联网在智能地震预警系统中的作用与实践。

二、物联网在智能地震预警系统中的作用1.实时数据采集:物联网技术可以通过各种传感器和控制器实时采集地震活动数据,包括地震活动级别、震源深度、震源位置等,为地震预警系统提供准确的数据支持。

2.数据传输:物联网技术可以通过互联网和无线通信网络实现数据的实时传输,将采集到的地震活动数据快速传递到预警中心,提高预警的时效性。

3.数据处理:物联网技术可以通过人工智能和机器学习等技术对采集到的地震活动数据进行处理和分析,识别出地震前兆、震源特征等信息,为预警系统提供更加准确的预警信息。

三、物联网在智能地震预警系统中的实践1.智能传感器:在地震预警系统中,智能传感器是物联网的重要组成部分。

它可以实时监测地震活动数据,并将数据传输到预警中心。

同时,智能传感器还可以根据地震前兆和震源特征等信息进行预警模型的训练和优化。

2.无线通信网络:物联网技术可以通过无线通信网络实现数据的实时传输和共享。

在地震预警系统中,无线通信网络可以连接各个监测点,实现数据的快速传输和共享,提高预警的时效性。

3.预警中心:预警中心是地震预警系统的核心部分,它负责接收和处理来自各个监测点的数据,进行预警模型的计算和评估,并及时发布预警信息。

物联网技术可以实现预警中心的智能化和高效化,提高预警的准确性和及时性。

四、结论物联网在智能地震预警系统中的作用与实践表明,物联网技术可以提供实时数据采集、数据传输和处理,为地震预警系统提供准确的数据支持、高效的预警手段和智能化的预警中心。

随着物联网技术的不断发展,我们可以期待其在地震预警领域发挥更大的作用,为人类社会的安全和稳定做出更大的贡献。

地震监测台网的规划与布局

地震监测台网的规划与布局

地震监测台网的规划与布局地震监测是预防地震灾害、保障人民生命财产安全的重要环节。

而地震监测台网的规划与布局是关键,不仅影响着地震信息的准确性和时效性,也直接关系到地震防灾减灾工作的有效实施。

因此,科学合理地规划和布局地震监测台网至关重要。

第一,地震监测台网规划应充分考虑地震活动区和地质构造特点。

地震频发区和地质构造复杂区域往往是地震监测的重点区域,需要增加监测台站密度,提高数据采集的精确性。

相对稳定的地区可以适当减少监测台站,以节约成本和资源,实现优势互补。

第二,地震监测台网布局要合理分散,避免区域集中。

避免监测台站过于密集在某一地区,一旦发生地震可能导致局部设备损坏,影响数据采集和信息传递。

布局要考虑基础设施建设条件和通讯网络覆盖范围,确保监测系统的整体稳定性和可靠性。

第三,地震监测台网规划要充分考虑现代化技术手段的应用。

随着科技的不断发展,地震监测手段也在不断更新和完善。

监测台网应该结合卫星遥感、地面加速度仪、数字地震台等多种监测手段,提高地震监测的多元化和全面性。

第四,地震监测台网的规划还应考虑监测范围和监测对象的不同需求。

不同地区和不同目标地质带有不同的地震监测需求,因此在规划台网时需要考虑灾害防治的重点、地质条件和技术条件等综合因素,确保监测系统能够覆盖主要监测对象,并在必要时进行扩展和调整。

总之,地震监测台网的规划与布局至关重要,需要充分考虑地质特点、区域分布、技术手段和监测需求等多方面因素,实现科学合理的布局和完善的监测系统,为地震防灾减灾提供可靠数据支持。

希望相关部门能够严格按照规划要求,加强监测台网建设和管理,提高地震监测能力,最大限度地减少地震造成的损失,确保人民生命财产安全。

基于物联网的智能气象监测与灾害预警系统设计

基于物联网的智能气象监测与灾害预警系统设计

基于物联网的智能气象监测与灾害预警系统设计摘要:随着物联网技术的快速发展,智能气象监测与灾害预警系统在现代社会得到了广泛应用。

本文基于物联网技术,提出了一种智能气象监测与灾害预警系统设计方案。

该方案包括传感器网络、数据采集与处理、灾害预警与发布以及用户应用等模块。

通过对气象数据的实时监测分析,系统能够准确预警各类气象灾害,为社会提供更可靠的灾害预警服务。

关键词:物联网,智能气象监测,灾害预警,传感器网络,数据采集与处理1. 引言智能气象监测与灾害预警系统是物联网技术在气象领域的应用,它通过对大量气象数据的采集和处理,实现对不同气象现象及相关灾害的准确预警,为政府、企事业单位以及个人提供可靠的天气信息和灾害预警服务。

本文旨在在物联网技术基础上,设计一套智能气象监测与灾害预警系统,提高气象灾害预警的准确性和效率。

2. 系统设计方案2.1 传感器网络智能气象监测与灾害预警系统的核心是构建一个完整的传感器网络。

该网络主要包括气象传感器、环境传感器和地质传感器等多种类型传感器。

气象传感器主要负责监测气温、湿度、气压、风速等气象要素;环境传感器主要监测大气污染情况、水质等环境要素;地质传感器主要监测地质情况,包括地震、地面位移等地质灾害的预警。

通过这些传感器的实时监测数据,可以实现对气象灾害的及时预警。

2.2 数据采集与处理传感器网络收集到的数据通过无线传输技术传送到数据采集与处理模块。

数据采集与处理模块负责对接收到的数据进行处理和分析,分别存储在气象数据库、环境数据库和地质数据库中。

同时,该模块还通过数据挖掘和预测算法对气象灾害进行预测分析,为灾害预警提供准确的依据。

2.3 灾害预警与发布灾害预警与发布模块是系统的重要组成部分。

它通过与政府气象部门和相关机构的数据交互,获取更全面准确的气象信息。

同时,根据数据采集与处理模块的分析结果,结合灾害预警模型和规则,对即将发生的气象灾害进行预警。

在预警阶段,该模块会向相关单位和个人发送预警信息,并及时更新最新气象数据,以提供实时的灾害信息。

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地震现场物联协同网络结构设计作者:暂无来源:《城市与减灾》 2017年第6期引言近年来地震灾害频发,汶川、玉树、芦山、岷县、漳县等大量地震应急救援实例表明,重大及特别重大地震灾害的处置,实际上是动员组织全社会力量应对地震灾害的战斗。

地震现场的应急救援工作通常表现出紧迫性、时限性和协同性,要求在地震发生后最短时间内响应、由多个部门协同、在有限的时间内完成,这种特殊性使信息共享成为地震现场协同的基础,这就要求构建一套协同网络,为全国各地赶赴灾区参加抗震救灾的队伍提供快速互联互通的手段,实现信息的高效共享、指令快速传递和资源合理调配。

目前,随着通信技术的发展与应用,地震现场的指令传递和情况回传已基本实现,但受通信工具、信道资源、网络覆盖的限制,现场的信息共享主要通过电话、短信和文件拷贝等方式,存在格式不统一、共享不及时、操作复杂等问题,协同效率不高。

利用物联技术在地震现场快速构建协同网络,实现灾区范围内不同协同主体间的互联互通互操作,能够大大提高现场应急救援信息共享的效率,为地震现场应急指挥决策提供更有力支撑。

地震现场协同现状地震现场协同主要分为两大领域,一是现场应急领域,包括在破坏性地震现场为提供抢险救灾和恢复重建所需的技术性资料而紧急开展的一系列工作,这一领域的协同历经了包括“九五”“十五”建设的多年发展,在标准和平台方面取得了长足进展;二是现场救援领域,包括在地震现场为抢救生命财产、防止灾害蔓延的一系列紧急行动。

汶川地震后,救援行动的协同也逐渐引起重视。

1.地震现场应急协同现状地震现场应急工作主要包括震情趋势判断、地震监测、地震烈度评估、灾害损失调查等业务,这些工作具有时效性强、协调性强、专业性强、技术含量高和社会化要求高的特点,要求工作人员要在震后很短的时间、按照统一的技术程序、精细化分工、标准化作业、协同开展工作,全面、准确、科学、规范地完成各项工作任务。

为促进地震现场应急协同,中国地震局先后颁布了一系列现场工作标准(图1),并建立了地震现场应急指挥系统,包含:现场灾情获取及传输子系统,现场调查、烈度评估和科学考察子系统,地震现场建筑物安全鉴定子系统,现场数据库管理子系统、GIS地理信息处理子系统、后方指挥部现场动态跟踪管理系统、应急卫星网管中心等,已有研究者从专业系统角度围绕地震现场应急系统平台的设计与构建开展了深入论证。

在技术标准的规范下和各子系统的支持下,地震现场应急工作人员将采集的数据进行整理并通过GSM移动通信系统、海事卫星通信系统、无线局域网或PSTN、ISDN等有线通信系统上传到地震现场应急指挥部,从而能够实现对现场灾害调查、烈度评估和科考数据的记录,对现场各类数据的分类、统计分析和图形显示,并实现指令下达、人员调度、现场与后方的信息共享等功能。

2.地震现场救援协同现状近几年,特别是汶川地震和玉树地震后,我国地震专业救援队伍不断壮大,各行业建立了专业救援队伍,各地也纷纷建立综合救援队伍和紧急救援志愿者队伍。

这些队伍在队伍能力、人员组成、装备配置等方面存在差异。

因此,在地震灾害现场,需要在统一领导下协调一致地实施救援。

根据我国现行的地震灾害响应与处置以“属地为主”的原则,救援队伍在抵达灾区后,其开展的救援行动接受灾区地方抗震救灾指挥部的领导和指挥,包括向地方指挥部领受任务并汇报进展。

然而,汶川地震等几次地震现场救援行动反映出现场救援协同缺乏必要的技术手段支持,队伍之间、队伍与地方抗震救灾指挥部之间的沟通主要通过打电话、发短信等方式,信息共享范围有限,协同效率比较低下。

国际上,为促进不同救援队伍之间的信息交流,联合国驻日内瓦办事处下属的现场协调支持部(FieldCoordinationSupportSection,简称FCSS)开设了基于B/S架构的网上现场行动协调中心(VirtualOn-SiteOperationCoordinationCenter,简称VO),每次国际救援行动开设一项专题,在专题下划分灾情与救灾需求、响应与协调、通关与运输、救灾队伍、救灾物资、地图与遥感影像、联系方式、次生灾害与环境影响评估等模块,提供表单填写、图件上传、文字评论、时效性显示等功能。

在我国,“十一五”国家地震社会服务工程制定了《救援队伍联动规范》,建设“国内救援队伍联动服务平台”,在国内地震现场救援行动中提供类似的信息共享功能。

地震现场物联协同网络结构设计近年来,随着物联网概念的提出,互联网得以由人与人的沟通连接扩展到人与物、物与物之间的信息交互,一个全球的、开放的泛在网络系统正在形成。

在地震行业,Zigbee、RFID等物联技术正在得到逐步应用并取得初步效果。

基于物联技术构建地震现场协同网络,将推动地震现场应急指挥技术系统及各专业系统功能向下延伸,推动参与地震现场应急救援的组织、人员乃至设备开展深度协同,由基于通信网络的人工协调转向基于物联网络的自动协同。

地震现场物联协同网络可以分为震害与处置感知层、物联网关、专有网络层和专业应用层(图3)。

一般来讲,协同网络通过震害处置感知层中的各种传感器和终端来进行信息采集,依托卫星通信网络等地震应急指挥的专有网络层进行信息传递,最后由专业应用层对各类信息进行调用、分析和整合。

然而,大震巨灾的地震现场,随着各类应急救援力量的不断投入,传感器和终端的种类将不断增加,其数量也会根据不同的应用产生几何式增长,如果将这些传感器设备直接接入现有的专有网络层,势必会对网络造成巨大的资源压力。

同时为了实现传感设备的独立接入增加的软硬件也是对现有资源的浪费。

因此,需要物联网网关实现震害处置感知层的数据汇聚,并屏蔽震害处置感知层与专有网络层之间的异构网络通信的细节。

1.专业应用层专业应用层是地震物联协同网络集中产出信息成果的一层,应充分利用已建成的地震现场应急指挥技术系统、各专业子系统以及国内救援队伍联动平台,提供支持地震现场应急救援指挥决策的专业功能,包括烈度评定、灾害损失调查、震情趋势判定、建筑物安全鉴定、救援队伍联动等。

专业应用层从应用集成的角度,提出共享信息的标准化分类、编码、交换格式、元数据、数据字典及数据质量等方面的要求,黄宏生等对上述问题进行了研究,将涉及地震现场应急协同的共享信息划分为两类:其一,日常工作中准备好并用于地震现场的信息,包括基础地理信息、社会经济统计、地震基础数据、灾害影响背景、救灾资源及其通信联络、地震应急预案与法规等6类数据;其二,地震现场工作开展过程中产生的即时共享数据,包括现场流动观测、震情分析、灾情及灾害损失评估及科学考察、建筑物安全鉴定、应急与救灾行动、地震现场工作报告、地震现场音视频和图像、现场指挥记录等8类数据。

2.专有网络层历经“九五”“十五”建设,目前在地震现场应用的无线通信方式主要有以下八种:1)战术卫星通信(烽火卫星、海事卫星):不受地形限制,使用方便,适用于机动通信;传输速率较低,使用受卫星资源限制。

2)VSAT卫星通信:传输速率高,不受地形限制;设备体积较大,不适用于分队的机动通信,通常由应急通信指挥车搭载。

3)无线广域网:我国目前的移动基站已基本覆盖人口稠密地区,提供了方便、快捷通信方式。

但汶川地震中,出现了移动通信基站大量退服、通话量拥塞等现象。

4)短波通信:传输距离远,不受地形限制,使用方便;传输速率低,功耗大。

5)超短波通信:受地形限制小,使用方便,适用于机动通信;传输距离有限,传输速率较低。

6)微波通信:传输速率高,功耗低;受地形影响大,不适用于机动通信。

7)散射通信:传输距离远,方向性强,抗干扰能力强;设备体积大,不适用区域移动通信。

8)无线对讲系统:使用方便,特别适合小区域、无基站移动通信;但通信距离有限。

3.震害处置感知层震害处置感知层主要功能是采集地震、灾情、处置等信息,其设备可分为两类,一类是监测设备,按照设定时间间隔、通过传感器网络自动发送监测数据,如基于ZigBee的新型前兆无线传感网络传感器技术;第二类是搭载了网络摄像头、GPS等传感设备的智能终端和智能装备,如智能手机、灾情侦察无人机等,搭载专业信息采集处理模块,向协同网络上传符合专业应用要求的共享数据,如在2014年5月30日云南盈江地震现场,集成了网络摄像头、GPS等传感设备的野外智能终端平台在现场烈度评估和灾害调查工作中得到成功应用。

随着物联技术的不断发展,未来地震现场的感知设备将出现几何式增长。

4.物联网关物联网网关主要功能包括以下几个方面:首先是接入能力,在物联网环境下,一端接入到传感网中,另一端有选择的以多种方式接入到互联网等公共网络中;其次是协议转换,这是网关最基本的功能,将传感器网络的数据经过协议转换,能够有效快速的通过有线无线等方式传送到公共网络中;最后是一定的管理控制功能和安全性,作为物联网信息获取的入口,提供对传感网的管理接口的同时对接入用户进行有效控制。

1)网关硬件:综合考虑多种接入方式的硬件模块、体积、成本、特定应用设计。

其中接入方式有短距离通信方式,ZigBee、RFID、蓝牙、WiFi等,接入互联网方式有以太网、3G、GPRS、卫星通信网等,未来可根据需要扩展添加NFC、4G等。

以上接入模块可灵活选择搭配,以减少网关体积。

而针对应用需要,同时还能选择性地添加触摸屏等设备,方便演示、配置控制或其他用途。

2)网关软件:网关应具有广泛的接入能力,并提供对传感器和终端的可管理性的支持,网关软件提供传感器网络与其他网络通信的接口,而且它需要为身份认证、实时消息查看、信息采集提供支持:(1)消息通信,是整个系统通信的桥梁和枢纽。

它要通过WiFi与ZigBee网络的汇聚节点相连接,获取传感网中的应用数据和网络信息,是身份认证、信息查看的基础。

(2)身份认证,从硬件资源配置上看,网关优于传感节点而劣于平台设备,因此选择快速简单的动态身份认证技术,实现平台设备的快速接入。

(3)数据存储,平台设备通过WiFi、3G、卫星通信等接入网络采集信息,由于受到网关设备的分布、存储能力和存储信息量、网络连接时延等因素影响,需要合理设定网关之间信息的协商和缓存策略,以实现高效便捷的信息采集和方便的实时查看。

(4)现场信息采集,在广域网遭到地震摧毁或遭遇网络堵塞情况下,智能移动终端通过WiFi直连技术发现网关设备和文件传输服务,以实现高效便捷的现场信息采集(图4)。

结语利用物联技术在地震现场构建的协同网络,具有快速、多主体互联互通、数据共享标准化等特点。

降低地震现场应急救援协同的复杂性,提高现场应急救援信息共享的效率,为地震现场应急指挥决策提供更有力支撑。

随着我国城镇化水平的不断提升和社会经济的飞速发展,未来地震灾害的规模和复杂程度将进一步升级。

研究基于物联技术的地震现场应急救援协同模型、程序,开发基于物联技术的地震现场应急救援协同终端设备,将大大提高我国应对重特大地震灾害的能力,有利于高效地调度和运用一切可能的应急救援力量,最大限度地减轻地震灾害造成的伤亡和损失。

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