基于物联网技术的大气环境监测系统研究
基于物联网技术的环境监测系统开发

基于物联网技术的环境监测系统开发随着科技的不断进步,物联网技术已经成为许多领域革新的重要推动力,其中之一就是环境监测。
基于物联网技术的环境监测系统可以实时收集、传输和分析环境数据,为我们提供精准、可靠的环境状况信息。
本文将探讨基于物联网技术的环境监测系统的开发过程以及其在多个领域的应用。
一、系统开发过程1. 系统需求分析:在开始开发基于物联网技术的环境监测系统之前,首先需要进行系统需求分析。
这包括确定系统的功能和性能要求,了解用户的需求和期望,以及评估系统的可行性和可靠性。
2. 硬件设计:基于物联网技术的环境监测系统需要使用各种传感器和设备来收集环境数据。
根据系统需求,选择合适的硬件组件,并设计相应的电路。
同时,还需要考虑硬件的可靠性和耐用性,以确保系统的长期稳定运行。
3. 网络通信:物联网技术的核心就是网络通信。
为了实时传输环境数据,需要配置合适的通信模块,如WiFi、蓝牙或LoRa等。
同时,还需要设计数据传输协议和网络架构,确保数据的安全和稳定传输。
4. 数据采集和处理:物联网技术的优势在于能够实时采集大量的环境数据。
这些数据需要经过采集和处理,以提取出有用的信息。
例如,可以使用数据挖掘和机器学习算法来分析环境数据,以预测和检测环境异常情况。
5. 数据存储和管理:收集到的环境数据需要进行存储和管理,以便后续的数据分析和查询。
可以使用数据库或者云存储来存储环境数据,并设计合适的数据结构和索引方式,以提高数据的访问效率。
6. 用户界面设计:一个优秀的环境监测系统不仅需要有强大的功能和性能,还需要一个友好的用户界面。
通过用户界面,用户可以直观地查看和分析环境数据,并进行相应的操作。
因此,需要进行用户界面的设计和开发,以满足用户的使用习惯和需求。
7. 系统测试和优化:在完成系统开发之后,需要进行全面的系统测试和优化。
这包括对硬件和软件进行功能和性能测试,以验证系统的稳定性和可靠性。
同时,还需要收集用户反馈和建议,并根据实际使用情况进行相应的调整和改进。
基于物联网技术的智能环境监测实验报告

基于物联网技术的智能环境监测实验报告一、引言随着科技的飞速发展,物联网技术在环境监测领域的应用日益广泛。
智能环境监测系统能够实时、准确地获取环境数据,为环境保护、资源管理和决策制定提供有力支持。
本实验旨在研究基于物联网技术的智能环境监测系统的性能和应用。
二、实验目的1、了解物联网技术在环境监测中的应用原理和架构。
2、构建基于物联网技术的智能环境监测系统,并对其进行性能测试。
3、分析实验数据,评估系统在环境监测中的准确性和可靠性。
三、实验原理物联网技术是通过传感器、网络通信和数据处理等技术手段,实现物体之间的互联互通和信息交换。
在智能环境监测中,传感器负责采集环境参数(如温度、湿度、空气质量、光照强度等),通过无线网络将数据传输到云平台或本地服务器,经过数据处理和分析,生成环境监测报告和预警信息。
四、实验设备与材料1、传感器节点:包括温度传感器、湿度传感器、空气质量传感器、光照传感器等。
2、微控制器:用于控制传感器的数据采集和传输。
3、无线通信模块:如 WiFi、蓝牙、LoRa 等,实现数据的无线传输。
4、云平台:用于存储和处理环境监测数据。
5、电源模块:为传感器节点和微控制器提供电力支持。
五、实验步骤1、系统搭建连接传感器与微控制器,确保传感器正常工作。
配置无线通信模块,使其与云平台或本地服务器建立连接。
编写微控制器程序,实现传感器数据的采集和传输。
2、数据采集将传感器节点部署在监测区域,开始采集环境数据。
设置数据采集的时间间隔,确保数据的连续性和完整性。
3、数据传输传感器节点将采集到的数据通过无线通信模块传输到云平台或本地服务器。
检查数据传输的稳定性和准确性,确保数据无丢失和错误。
4、数据分析与处理在云平台或本地服务器上对接收的数据进行分析和处理。
运用数据分析算法,提取环境参数的特征和趋势。
5、结果评估对比实际环境参数与监测系统的测量结果,评估系统的准确性。
分析系统在不同环境条件下的性能表现,找出可能存在的问题和改进方向。
基于物联网的环境监测系统研究

基于物联网的环境监测系统研究随着科技的飞速发展,物联网技术的应用越来越广泛。
其中,基于物联网的环境监测系统正逐渐成为各行各业关注的焦点。
本文将就基于物联网的环境监测系统进行研究,探讨其技术原理、应用领域以及未来发展趋势。
基于物联网的环境监测系统是一种通过物联网技术实时监测和收集环境数据的系统。
它包括传感器、无线通信、数据处理和应用平台等核心组成部分。
传感器负责感知环境中的各种参数,如温度、湿度、光照强度、气体浓度等。
这些传感器通过无线通信技术将采集到的数据传输到数据处理模块,数据处理模块对数据进行处理和分析,并将结果呈现在应用平台上,供用户实时监测和预警。
基于物联网的环境监测系统在各个行业都有广泛的应用。
首先,它在工业领域中起到了重要的作用。
通过监测和分析生产环境中的温度、湿度、震动等参数,可以实现对生产过程的实时监控和预警,提高生产效率和产品质量。
此外,它可以用于监测和预测工业废水、废气的排放情况,实现环境监管和治理。
其次,基于物联网的环境监测系统在城市管理中也有广泛的应用。
通过部署在城市各个角落的传感器,可以实时监测城市中的空气质量、噪音水平等环境参数。
这些数据可以帮助政府和相关部门进行城市规划和环境治理,提高城市居民的生活质量。
此外,基于物联网的环境监测系统还可以应用于农业、能源管理、交通运输等领域。
在农业领域,可以通过监测土壤湿度、光照等指标,实现农田的精准灌溉和施肥,提高农作物的产量和质量。
在能源管理中,可以监测建筑物的能源消耗情况,并通过数据分析提供能源节约的建议。
在交通运输中,可以利用传感器和无线通信技术,实现对交通流量、道路状况的实时监测,提供智能交通管理和导航服务。
未来,基于物联网的环境监测系统将会取得更大的发展进步。
首先,随着物联网技术的不断进步,传感器的性能将进一步提升,传感器的成本也将降低,从而能够更加广泛地应用到各个领域。
其次,数据处理和分析的算法也会不断优化和发展,实现对大规模数据的实时处理和智能分析。
基于物联网的环境监测系统研究及应用

基于物联网的环境监测系统研究及应用随着科技的不断进步和物联网技术的广泛应用,基于物联网的环境监测系统也成为了当前研究的热点之一。
本文将着重探讨基于物联网的环境监测系统的研究及应用。
1. 环境监测系统的定义和现状环境监测系统指的是一种监测环境中各种污染物和有害物质浓度的系统,在应对环保问题方面有着重要的作用。
传统的环境监测系统主要通过人工采集样品并送回实验室进行分析,存在着采样点不连续、数据获取困难、实时性差等不足之处。
而基于物联网技术的环境监测系统则通过传感器对环境参数进行实时监测,并将数据通过网络传输到数据中心进行存储和分析,从而实现了高质量的数据获取、监测效率的提高和采样点的连续性。
目前,国内外已经开展了许多基于物联网技术的环境监测系统的研究和开发。
例如,美国环保局开展了环境监测数据共享计划,旨在通过物联网技术实现对全国范围内的空气、水和土壤等环境参数的实时监测和数据共享。
国内也有不少相关的研究和发展,例如,华南理工大学的“环保物联网系统”项目已通过运用物联网技术实现了对广州市的环境质量的实时监测和数据管理。
2. 环境监测系统的构成基于物联网技术的环境监测系统主要由物理模块、通信模块和数据处理模块三个部分组成。
其中,物理模块主要包括各种传感器、信号采集设备等,用于实现对环境参数的数据采集和测量;通信模块主要包括网络连接、数据传输等,用于将采集到的数据传输到数据中心进行存储和分析;数据处理模块主要是利用计算机等技术对所采集到的数据进行分析、处理和显示,为环境监测工作提供有力支持。
3. 基于物联网的环境监测系统的应用基于物联网技术的环境监测系统目前已经在各行各业得到广泛的应用。
例如,在城市环境监测方面,通过网络化的监测系统实现了对大气环境、噪音、水质等环境参数的实时监测和数据分析。
在农业方面,利用物联网技术实现了对农田环境的实时监测和智能化农业生产。
在工业制造领域,则应用物联网技术来监测工厂生产过程中的各种环境参数,从而实现对生产过程的优化和管理。
论基于物联网技术的环境监测系统设计

论基于物联网技术的环境监测系统设计随着科技的迅猛发展,物联网技术的应用越来越广泛。
在各个领域都可以看到物联网的身影。
其中,基于物联网技术设计的环境监测系统日益受到人们的关注。
环境监测系统可以实时获取环境指标数据,对环境进行监测,帮助人们了解环境污染状况,保护生态环境。
本文将探讨基于物联网技术的环境监测系统的设计。
1. 环境监测系统的概念和重要性环境监测系统一般指监控大气、水、土壤等自然环境要素,并实时获取环境指标数据的系统。
环境监测系统示范站是对特定区域内的污染来源、监测点位以及基础环境因素(如地形、风向等)基础性的监测。
环境监测系统在环保工作中扮演着至关重要的角色。
环境监测系统能够帮助人们了解环境污染的状况,为环保决策提供数据支持。
当环境指标数据发生异常时,环境监测系统可以及时发出预警信息,提醒人们采取相应措施。
环境监测系统还可以用于对环境污染事件的调查和监督,维护公正和公开的环境治理。
2. 基于物联网技术的环境监测系统设计的原理基于物联网技术的环境监测系统设计的原理是,通过传感器对环境指标数据进行实时采集,并将采集到的数据传输到云平台进行处理和分析。
在云平台上,人们可以对环境指标数据进行实时分析和监控,并进行预警。
在物联网技术的应用下,环境监测系统可以实现对环境指标数据的实时采集和快速传输。
具体来说,物联网技术使用了大量的传感器和数据节点,这些设备可以通过互联网无线连接到云平台或其他设备上,快速传输数据。
通过物联网技术的应用,可以实现对远程和分布式的环境监测节点的管理和数据共享。
3. 基于物联网技术的环境监测系统设计要考虑的因素在设计基于物联网技术的环境监测系统时,需要考虑以下因素:(1)传感器的选择:传感器的选择应当考虑到监测对象和监测指标等因素。
传感器的选择不当会导致数据采集不准确,影响系统的可靠性。
(2)数据集成的方法:需要将从传感器和其他数据源获取的数据集成到一起,并将它们发送到云平台或其他设备,以便进行分析和处理。
基于物联网的环境监测系统研究

基于物联网的环境监测系统研究第一章绪论随着人口数量的增加和工业化进程的加速,人类对自然环境的影响越来越大,很多环境问题已经成为全球性的难以解决的问题。
环境监测的重要性也日益凸显,越来越多的国家开始重视环境监测,建立相应的监测系统。
基于物联网的环境监测系统,是在全球联网的大背景下,通过各种传感器和网络技术,实时对环境各个方面进行监测和分析,从而实现环境的智能化、数字化和全面化,对环境保护与治理有着重要的意义。
第二章基于物联网的环境监测系统的组成基于物联网的环境监测系统主要由传感器、物联网平台和应用软件三部分组成。
1. 传感器传感器是环境监测系统中最核心的组成部分,主要负责实时获取环境数据。
目前市场上已经有很多种类型的传感器,如温湿度传感器、气压传感器、光强度传感器、噪声传感器等等。
这些传感器可以根据不同的环境需求进行组合配置,传感器采集的数据被传回物联网平台,后续数据在平台上进行处理分析。
2. 物联网平台物联网平台是将传感器采集的数据进行汇总并进行处理的平台,拥有数据的存储和管理功能。
数据的集成和管理是物联网平台的主要职责,物联网平台可以根据用户需求提供数据可视化展示和分析服务,用户可以通过应用软件实时查看环境数据,对环境进行实时监测和预警。
3. 应用软件应用软件一般是对采集的数据进行分析和处理,为用户提供更加可视化的数据呈现手段。
应用软件根据用户的不同需求,开发出不同的模块,如环境质量评估、环保行业监测、智能农业、市政管理等等。
应用软件为各行各业提供了环境监测数据的可视化接口。
第三章基于物联网的环境监测系统的特点1. 精准:由于传感器和物联网平台的精度不断提高,基于物联网的环境监测系统可以更加准确地监测环境,提供更加精准的数据信息。
2. 实时:基于物联网的环境监测系统能够实时监测环境状况,并能迅速反馈数据结果。
具有高效性,及时性和准确性。
3. 可视化:基于物联网的环境监测系统通过应用软件将监测数据可视化并进行数据分析,将大量数据呈现给用户,可视化的数据结果让人们更加直观地了解环境状况。
基于物联网技术的环境监测系统研究
基于物联网技术的环境监测系统研究一、简介随着环境质量越来越受到人们关注,环境监测变得越来越重要。
在这样的背景下,物联网技术成为实现环境监测的重要手段。
本文将介绍基于物联网技术的环境监测系统的研究现状、体系结构、关键技术和应用。
二、研究现状在环境监测领域,常见的监测内容包括空气质量、水质量、噪声、土壤污染等。
已经有很多基于物联网技术的环境监测系统被开发出来。
以空气质量为例,已经有很多城市部署了城市空气质量监测网,利用传感器采集空气污染物的浓度数据,并通过互联网将数据传送到基站,再由基站汇聚到中心服务器,最终供相关部门进行分析和处理。
此外,也有一些企业研发了便携式空气质量监测设备,可以通过WiFi或蓝牙等方式将监测到的数据上传至云端或手机端。
除了空气质量监测,在水质量监测方面,也有很多应用。
已经有一些智能水质监测系统能够采集水中的温度、PH值、溶氧量、浊度等参数数据,并利用漂浮在水面上的传感器节点集中传输到中心节点,再通过互联网方式传输到服务器,供分析处理。
三、体系结构基于物联网技术的环境监测系统的体系结构包含四个组成部分:传感器节点、数据传输、数据处理、应用平台。
1. 传感器节点:用于采集各种环境参数的传感器节点,包括气体传感器、声音传感器、温度传感器等。
传感器节点与物联网通信模块相连,负责采集数据并将数据上传至数据传输模块。
2. 数据传输:负责将传感器节点采集的数据上传至数据处理模块,可利用有线或无线方式,包括蓝牙、WiFi、ZigBee等。
3. 数据处理:数据处理负责接收传入的数据并进行处理分析,将数据转化为可视化的形式。
该模块可以嵌入在设备上,也可以安装在远程云端。
4. 应用平台:数据处理之后的数据需要以合适的方式呈现给终端用户和分析人员。
应用平台包括网站、APP、公众号等。
四、关键技术基于物联网技术的环境监测系统需要解决很多技术问题,包括传感器技术、通信技术、数据处理和分析技术。
1. 传感器技术:传感器是系统中最重要的组成部分,需要根据监测对象的不同配置不同类型的传感器。
基于物联网的环境监测系统研究
基于物联网的环境监测系统研究第一章:引言随着物联网技术的不断发展,智能化技术在人类的生产生活中得到广泛应用。
在这样的时代背景下,环境监测系统具有重要意义。
环境监测系统可以对环境中的污染物质浓度、温度、湿度等指标进行实时监测,并能提供预警和实时报告。
这种系统能够提高环境管理工作的效率,保障人们的生命健康和生态环境的可持续发展。
第二章:环境监测系统的基本原理和结构环境监测系统的基本原理是通过一系列传感器将环境中的多个参数转化为模拟与数字信号,再将这些信号通过信号传输线路传输到监测设备中进行处理和分析,最后生成报告或预警。
环境监测系统的结构大致分为四部分:传感器、信号传输线路、监测设备和数据处理和分析部分。
其中,传感器是环境监测系统的核心部件,主要能感测环境中各种参数的变化。
信号传输线路负责传输传感器发出的信号到监测设备中进行处理和分析。
监测设备通过对传感器发出的信号进行分析、计算等处理,得到环境监测数据。
数据处理和分析部分的主要功能是分析、处理和保存环境监测数据,并拟定出针对环境问题的措施。
第三章:基于物联网的环境监测系统随着物联网的发展,基于物联网的环境监测系统日益走进人们的生活,其具有传统环境监测系统无法比拟的优势。
与传统环境监测系统相比,基于物联网的环境监测系统具有以下几个亮点:(1)实时监测:相比传统环境监测系统,基于物联网的环境监测系统具有更快的响应速度,能够实时监测环境中的各项指标,完备反映环境状况。
(2)覆盖广泛:基于物联网的环境监测系统能够覆盖更广的区域,不会因监测范围受限而影响监测结果的准确性。
(3)节约成本:该系统可以大量减少传统环境监测系统需使用的人力和物力资源,降低操作成本。
(4)适应性强:基于物联网的环境监测系统在多种场景下均适用,不受环境条件限制。
第四章:物联网环境监测系统的应用案例物联网环境监测系统的应用已经进入了实用化和广泛化阶段,现推出三个典型的案例:案例一:上海环保监测中心上海市环保监测中心是使用基于物联网技术的环境监测系统的代表单位。
物联网技术下的环境监测系统研究
物联网技术下的环境监测系统研究随着科技的不断进步和发展,物联网技术的应用越来越广泛,而环境监测系统也成为了其中的重要应用领域。
环境污染给人们的健康和生活带来了很大的威胁,因此,研究和开发一种高效的环境监测系统,不仅可以有效监测环境污染,还可以为保护环境做出贡献。
本文将探讨物联网技术下的环境监测系统研究。
一、环境监测系统的现状和挑战环境监测系统主要用于监测环境中的污染物信息,分析污染物来源和成因,并提供相关信息和数据,为环境保护、污染治理、资源利用等工作提供支持。
自20世纪80年代初以来,环境监测系统逐渐发展为数字化、智能化的环境信息管理系统,不断提高了数据准确性和灵活性,有效帮助人们实现了环境保护目标。
目前,环境监测系统的发展面临着许多挑战。
首先,环境污染种类繁多,监测方法和技术需要不断升级和改进。
其次,地域分布广,传统的监测手段难以覆盖每个角落,需要新技术的应用。
最后,数据处理和分析方面存在一定的难度,需要更高的智能化和自动化水平。
二、物联网技术在环境监测系统中的应用随着物联网技术的不断发展,其应用在环境监测系统中也越来越广泛。
物联网技术通过将各个传感器、监测系统、数据平台等连接起来,实现了信息的实时传输和共享,为环境监测带来了巨大的改变。
1. 传感器技术的应用传感器是物联网技术中的重要组成部分,可以将环境信息转化为数字形式,并通过网络传输到监测平台。
现代传感器不仅在环境监测中得到广泛运用,还广泛应用于自动化控制、智能家居等领域。
以空气监测为例,传统的环境监测需要布设大量的气象站、污染物监测站等设备,成本高、维护难度大。
而物联网技术应用后,只需要将传感器直接安装在建筑物、道路、车辆等物体上,便可以实现空气质量、温度、湿度、噪音等信息的监测。
2. 数据平台的应用数据平台是物联网技术在环境监测中的另一个重要组成部分。
通过数据平台可以将监测数据进行处理和分析,并在管理台、手机等移动终端上提供相关数据。
基于物联网的环境监测系统设计与实现研究
基于物联网的环境监测系统设计与实现研究摘要本文介绍了基于物联网的环境监测系统设计与实现研究。
首先概述了物联网的基本概念和技术特点,然后介绍了环境监测系统的设计思路和实现方法,并详细讨论了系统的各个模块的设计和实现。
最后,介绍了系统的应用场景和实际效果,展望了未来的发展前景。
第一章物联网的基本概念和技术特点物联网(Internet of Things,IoT)是指通过各种传感器、标签、读写器、控制器等物理设备和网络互连技术,实现对智能物品互联互通、感知识别、数据采集、信息处理、自动控制等功能的网络。
物联网的主要技术特点包括:大规模分布式、异构网络、嵌入式感知、智能识别、实时交互、服务化管理等。
物联网的典型应用场景包括智能家居、智能医疗、智能交通、智能农业、智能工厂等。
第二章环境监测系统的设计思路和实现方法环境监测系统是一种智能硬件系统,用于实时监测和诊断环境参数,以评估环境质量和预警环境危害。
环境监测系统一般由传感器、信号处理器、数据存储器、通信模块、计算机系统等组成。
环境监测系统的设计要考虑到数据采集的实时性、可靠性和精度,以及数据的存储和传输的安全性和稳定性。
1.传感器的设计和选择传感器是环境监测系统的核心组成部分,其设计和选择直接影响系统的实时性和精度。
传感器的设计应考虑:环境参数的类型、量程和灵敏度、噪声和干扰的抑制、长时间稳定性和耐用性等因素。
在选择传感器时,应根据具体应用场景和环境要求,选择合适的传感器类型和品牌。
目前常用的传感器类型包括气体传感器、温湿度传感器、光照传感器、压力传感器等。
2.信号处理器和AD转换器的设计信号处理器是负责对传感器输出信号进行增益、滤波、放大、调制等处理的电路模块。
AD转换器是将模拟信号转换为数字信号的核心器件。
信号处理器和AD转换器的设计应考虑:信号处理算法的复杂度、噪声和干扰的抑制、数据的精度和实时性等因素。
在选择信号处理器和AD转换器时,应根据传感器的输出信号特点和数据的处理要求,选择合适的芯片型号和参数配置。
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摘要 : 大气环境监 测 系统监 测的数据在气 象预报等服务 中具有权威性 、 法律性 , 同时保证服务 的精 细化 以及人性化 , 并将 准确 的预报应 用到生产生活等各项领域 中 , 实现 了社会的可持续发展。为 了满足大气环境监测 系统 实时性 、 可靠性 、 实 用性 的要 求 , 提 出了利 用 Z i i g b e e技术 以及 3 G技 术 实现对 大气环境信 息实时监测的方案 ,着重讨论 了传感器节点的设
Z i g b e e 技术与 3 G技 术 具有 各 自的特 点和 优 势 , 在 大气 环 境 监 测 系 统 应 用 中具 有 重 要 的 意 义 。
器把模拟信号转换成数字信 号, 然后再交给 计算机 处理, 因此
计 算 机 的 诞 生 伴 随着 传 感 器 一 起 。 ( 2 ) 嵌 入 式 系 统 技 术 。它 是 一 个 复 杂 的 综合 技 术 , 包括 了
2 0 1 3 年 第 8 期
( 总第 1 3 0期)
信 息 通
I NF 0R M ATI ON & COM M UNI CAT1 0NS
2 O1 3
( S u m .N o 1 3 0 )
基 于 物 联 网技 术 的大 气 环 境 监 测 系 统 研 究
李 鹏, 张瑞霞 , 王赛超
互联互通的网络 。它具备普通对 象设备化和 自治终端互联化
以及 普 适 服 务 智 能 化 等 三 个 特 征 。 物 联 网 的 关键 技 术 包 括 有 : ( 1 ) 传 感 器 技 术 。众 所 周 知 , 目前绝 大 部 分 的 计 算 机 都 是 处 理 的 数 字 信 号 。计 算 机 要 能 正 常 处 理 数 据 必 须 先 经 过 传 感
中图 分 类 号 : T P 3 9 3
文献标识码 : A
文章 编 号 : 1 6 7 3 — 1 1 3 1 ( 2 0 1 3 ) 0 8 — 0 0 5 9 — 0 2
近 年 来 环 境 问题 越 来 越 引 发社 会 的 关 注 , 特别是 P M2 . 5 、
有 害气体含量、温室效应等更成 了大众 所关心的话题 。为 了 满 足 发 展 的 需 要 ,气 象 部 门 的服 务 内 容 也 由过 去 单 一 的天 气
预 报 朝 多 学 科 和 全 方 位 的气 象服 务 发 展 , 而且有 一定的成绩。 以 往 的 技 术 是 通 过 观 察 和 分 析 一个 区 域 中 污 染 物 的浓 度 变 化 规律 , 然 后 进 行 规 定 项 目 的定 期 监 测 , 然 而 由于 需 要 传 统 的 网
就是人的大脑 , 接收到信 息后要进行分类处理。通过这个例子 我 们 了解 了传 感器 、 嵌 入 式系 统 分别 在物 联 网 中的位 置 与作 用 。 ( 3 )云计算。就是通过网络 自动地将庞 大的计算处理程 序分拆成为无数个较小的子程序 ,然后交由多部服务 器组成 的庞 大 处 理 系 统 来 处 理 。
Z i g b e e 是 一种 无 线 连 接 , 可工作在 2 . 4 GH z( 全球流 行) 、 8 6 8 MHz ( 欧洲流行) 和9 1 5 MHz ( 美 国流 行 ) 3个频 段 上 , 分 别
络布 线 , 往往耗费大量 的人力和物力 资源 , 并且操作不便 , 针 对这 种情况 , 现 提 出 了基 于 3 G 技 术 的 大 气 环 境 监 测 系 统 。… 大 气 环 境 监 测 系 统 就 是 用 现代 技 术 手 段 对 大 气 环 境 信 息
信技术, Z i g b e e 具有如下特点: 低功耗 、 成本低 、 时 延短 、 网络 容 量大 、 可靠、 安拿 。 3 G技 术 指 的是 第三 代 移 动通 信 技 术 ( 3 G, 3 r d — g e n e r a t i o n ) , 是 一 种 支 持 高 速 数据 传 输 ( 速 率 一般 在 几 百 k b p s 以上 ) 的蜂 窝 移动通讯技术 , 它 能够 同 时传 送 声音 及 数 据 信 息 。3 G 是指 将 无线通信与 国际互联网等多媒体通信结合的新一 一 代移 动通信 系 统 , 目前 3 G 存 在 四 种 标 准 :C D MA 2 0 0 0 ,WC D MA,T D —
SCDM A , W i M AX 。
l物 联 网技 术简 介
物 联 网 ( I OT , I n t e r n e t o f T h i n g s ) 就 是 将 能 够 被 独 立 寻 址 的 普 通 物 理 对 象 以互 联 网 、传 统 电 信 网 等 为 信 息 承 载 体 实 现
进 行 实 时 遥 测 、传 送 和 处 理 的专 门 技 术 。 为 实 现 大 气 环 境 监 测系统的监测要求 , 本 文 提 出基 于 Z i g b e e无 线 传 感 器 网络 的 3 G 通 信 技 术实 现 对 大 气 环 境 信 息 的监 测 。
具有最高 2 5 0 k b i t / s 、 2 0 k b i t / s 和4 0 k b i t / s 的传输速率, 它 的传输 距离在 1 0 — 7 5 m 的范围内, 且 可 以继 续 增加 。作 为 一种 无 线 通
计, 处理器选择超低功耗 的 C C 2 5 3 0芯 片 , 设 计 了数 据 采 集 部 分 的 硬 件 电路 , 并介 绍 了 系统 的软 件 实现 方 法 。 真 正 实现
了大 气环 境监 测 的 智 能 化 、 高 效 化 和 网络 化 。 关键词: 物 联 网技 术 ; 大 气环 境 监 测 ; Z i g b e e 技术; 3 G技 术 ‘