基于无线局域网的实时定位系统解决方案

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如何解决iPhone手机无法开启定位服务的情况

如何解决iPhone手机无法开启定位服务的情况

如何解决iPhone手机无法开启定位服务的情况iPhone手机是现代人生活中的重要工具,而定位服务对于很多应用程序和功能来说也是至关重要的。

然而,有时候我们可能会遇到iPhone手机无法开启定位服务的情况,给我们的生活和工作带来一定的困扰。

本文将介绍一些解决iPhone手机无法开启定位服务的方法和技巧,帮助我们快速解决这个问题。

一、检查定位服务设置首先,我们需要确认是否已经正确设置了定位服务。

打开iPhone手机的设置界面,滑动屏幕寻找“隐私”选项并点击进入。

然后选择“定位服务”,确保该选项已经打开。

我们还可以在此界面下方找到应用程序列表,检查是否有需要使用定位服务的应用程序被禁用或者设置了限制。

如果有,我们可以将这些应用程序的定位服务设置修改为“始终”或者“在使用期间”。

二、关闭并重新开启定位服务有时候,定位服务可能会出现一些小问题,导致无法正常工作。

这时,我们可以尝试关闭并重新开启定位服务,来解决这个问题。

同样打开iPhone手机的设置界面,进入“隐私”选项,选择“定位服务”。

然后将定位服务开关关闭,并等待数秒钟后再重新打开。

这个操作可以刷新定位服务,并恢复正常工作。

三、确保定位服务的相关设置开启除了在系统设置中开启定位服务,还有一些相关的设置可能会影响iPhone手机的定位服务。

我们需要确保以下设置已经开启:1. 打开“Wi-Fi”和“蜂窝移动数据”选项,以便iPhone能够使用无线网络和移动数据进行定位,而不仅仅依赖GPS信号。

2. 确认系统时间是正确的。

错误的系统时间可能导致定位服务不准确或者无法开启。

3. 热点定位功能。

在一些特殊情况下,iPhone手机可以通过周围的Wi-Fi网络和基站信息来进行定位。

我们可以在“隐私”-“定位服务”-“系统服务”中找到“无线局域网加密位置服务”选项,并打开该选项。

四、重启iPhone手机如果以上方法都无法解决iPhone手机无法开启定位服务的问题,我们可以尝试简单的重启操作。

美国Time Domain公司PLUS超宽带高精度实时定位系统

美国Time Domain公司PLUS超宽带高精度实时定位系统

美国Time Domain公司PLUS超宽带高精度实时定位系统采用UWB超宽带技术进行实时定位,精度高,抗干扰,信号稳定不漂移,应用广泛。

关键词:Wi-Fi(293)系统组成美国Time Domain公司的PLUS超宽频UWB即时定位系统由RFID/' target='_blank'>标签,阅读器,同步分配面板,天线,标签遥控器和定位软件组成。

图中方形的天线为平板天线,可以安装在天花板上,圆形的为小型天线,可以由拉杆悬挂在屋顶。

图中站立的标签是垂直标签,也叫徽章标签,信号向水平方向发射;小方块的标签是水平标签,也叫资产标签,信号向上发射。

工作原理标签每秒发射1~100次超宽频信号。

天线接收标签发来的信号并由阅读器进行解析。

阅读器和天线组通过电缆和同步分配器相连,然后连到服务器。

各路阅读器的数据经由同步分配器同步处理后传送给服务器电脑进行计算,就可以得到标签位置以及运动轨迹。

每一个标签都有一个独一无二的识别号,所以系统知道每一个标签在每一个时刻的位置以及运动信息。

标签遥控器可以动态控制标签的工作状态和刷新频率。

中心频率为6G~7G,带宽1~2G,是现在国内顶尖的高端定位系统。

系统特征系统的定位精度为正负15厘米,支持多种模式,包括0维(粗略模式),1维(流水线/走廊配置),2维(精确平面定位)和2.5维(精确平面定位加上楼层区域信息),可以同时追踪8000个标签,使用到达时间差定位法(TDOA)定位和跟踪,可以动态地改变标签工作状态和刷新频率。

系统拥有FCC(联邦通讯委员会)认证和ETL(美国电子测试实验室,爱迪生创立)认证。

相对于无线局域网Wi-Fi的定位系统,超宽频系统具有精度高,信号稳定不飘移,抗干扰能力强,实时性好等特点;相对于其他超宽频定位系统,PLUS系统具有价格优惠,部署方便,扩展时无需重新校验已有系统,耐低温,可同时跟踪的标签数量多等突出优点。

应用场合包括但不限于政府大楼,高货值仓库,停车场,超级市场,大型制造车间,医院,敬老院,幼儿园,酒店,大型餐馆,娱乐场所,监狱,住宅小区,物流公司,博物馆,展览馆,体育馆,演艺场所,武警,消防队,大专院校,科研机构,专业运动机构,军械库,实验室等人员和重要物资的定位监控。

定位的原理和应用是什么

定位的原理和应用是什么

定位的原理和应用1. 定位的原理在现代科技中,定位是指通过不同的技术手段确定物体或者个体的准确位置的过程。

定位技术的原理可以根据使用的具体技术手段分为多种类型。

1.1 GPS定位全球定位系统(GPS)是一种卫星导航系统,通过接收来自卫星的无线电信号来确定地球上某个位置的设备,该设备被称为GPS接收器。

GPS定位的原理是基于卫星和接收器之间的无线电通信。

卫星定位系统将位置信息与时间信息结合起来,通过计算接收机与多颗卫星之间的信号传播时间差,确定接收机的位置。

1.2 基站定位基站定位是指利用通信基站进行定位的技术。

当移动设备与通信基站进行通信时,通信基站会记录下移动设备的信号信息。

通过比较不同基站接收到的信号强度和延迟,可以计算出移动设备的位置。

该定位方式主要应用于移动通信领域,如手机定位。

1.3 WIFI定位WIFI定位是指利用无线局域网(WIFI)进行定位的技术。

通过记录和比对多个WIFI热点信号强度和MAC地址,可以确定设备的位置。

这种方式主要应用于室内定位、商场导航等场景。

1.4 蓝牙定位蓝牙定位是指利用蓝牙信号进行设备定位的技术。

通过记录和比对多个蓝牙设备的信号强度和MAC地址,可以确定设备的位置。

蓝牙定位通常用于室内定位、室内导航等场景。

2. 定位的应用定位技术在现代生活中有着广泛的应用,以下列举了一些常见的定位应用。

2.1 导航系统基于卫星定位技术的导航系统如GPS导航、车载导航等,可以提供准确的位置信息和导航指引,帮助人们在陌生环境中找到目的地。

2.2 物流管理在物流管理中,定位技术广泛应用于货物追踪、配送路径优化等方面。

通过实时定位,物流公司可以准确追踪货物的位置,提高配送效率。

2.3 车辆管理定位技术在车辆管理中起着重要的作用,如车辆GPS定位系统可以提供实时的车辆位置信息,帮助车辆管理人员进行车辆监控、调度和路径规划等工作。

2.4 安防监控安防监控系统利用定位技术可以实现对特定区域的实时监控和追踪,确保公共场所安全。

基于手机WIFI校园定位

基于手机WIFI校园定位

东南大学课程综合设计报告课程名称计算机网络基础专业自动化班级学生姓名学号基于手机WIFI校园定位1. 引言位置信息在我们的日常生活中扮演着重要的作用,传统的GPS等定位技术在室外已经能够实现米级的精确定位,但由于GPS卫星定位服务具有需要在相对空旷、高层建筑不密集的地方才能比较精确的定位,而且在户内无法使用,耗电量较高的特点,因此利用广泛存在的WiFi网络,对处于类似于校园这样楼群密集的建筑群区域或者室内目标进行定位成为最佳技术选择。

通过WiFi网络进行定位,可以弥补GPS的应用限制,扩大定位服务的应用行业和范围,提高定位精度,降低部署成本,提高设备利用率,增强应对校园突发事件的救援能力,同时也具有重要的社会意义。

学习了WiFi技术的基本原理和底层通信协议等知识,本文介绍了基于网络的无线定位技术的种类,着重分析了能够在WiFi网络实施定位技术的实现方法和定位策略。

2.基于网络的无线定位技术随着IEEE 802.11无线局域网和移动通信技术的广泛应用,移动接入的应用范围不断扩大,人们对无线定位技术的需求日益增长。

目前,基于网络的无线定位技术主要有以下几种:基于电波传播时间(ToA)、基于电波传播时间差(TDOA)、基于信号强度(Rssi)、基于电波入射角(AOA)、基于蜂窝小区标示(CELL—ID)。

3.在WiFi网络实施定位技术的实现方法及定位策略在室内环境下,AP的信号覆盖范围一般在100米的范围以内,无线电波传播的速度接近光速,在这样短的距离内传播时间非常短,几乎可以忽略不计,因此,以传播时间和传播时间差为基础的TOA,TDOA定位技术,并不适合用来作为室内环境的定位技术。

另一方面,从室内建筑的结构和用途分析可以发现,室内环境中的墙体,室内大型装饰物,室内人员的走动,都会成为影响信号传播的障碍物。

无线信号在遇到障碍物时会形成反射和散射的现象,在信号到达信号接收端时,相位,入射角和幅度都产生了失真,因此以电波入射角为基础的AOA定位技术同样无法应用在室内环境下进行定位。

基于WIFI的无缝定位技术在网络安全中的应用

基于WIFI的无缝定位技术在网络安全中的应用

动 态 , 每 个 用 户、 每 次会 话 每 个 数 据 包 都 使 用 动态 密 钥
通过 8 0 2

密 密 性 钥
手工


通过 8 0 2 . 1 x认 证 证 自动 分 配 管 自动分 配 管理 理
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钥 4 0位 长 度
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位、 C C MP采 用 1 2 8位 AE S 分 组
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数 算 C R C 3 2 技 Mi c h a e l 算 法 MI C AE S算 法 MI C 据 法 术 I C V 安 兀 全 整 性 低 数 据 易被 窜 改


系 关


较 高
更 高
认 无 证 开放 访 机 式 认 证 、 8 0 2 . 1 x P S K 问 制 共 享 密钥
充、 相互融合。
2 . 3无线局域网安全问题常用解决方案
无 线局域 网以无 线信 号作为传输媒 介,由于无线信道 的特 殊性 及公开性 , 任 何人都能监测 到信 号, 甚至使 用各 种非法手 段窃听及盗取数 据, 给 网络安全 带来了巨大 的挑战 。 由于W I F I 网安全领域存 在重大 隐患, W I F I 网被禁止在 国内进行大规模推 可见无 线局域网存在安全 问题 已成为W L A N 产业进一步发展

24_基于位置的服务应用

24_基于位置的服务应用

基于位置的服务应用第一部分引言 (2)第二部分基于位置的服务应用概述 (5)第三部分位置服务的技术原理 (8)第四部分位置服务的应用场景 (11)第五部分位置服务的优势与挑战 (13)第六部分位置服务的未来发展趋势 (16)第七部分位置服务的行业应用案例 (19)第八部分结论 (23)第一部分引言引言随着移动设备的普及和互联网技术的飞速发展,基于位置的服务(Location-Based Services, LBS)应用已经逐渐成为人们日常生活的重要组成部分。

无论是在社交、娱乐、出行还是商业领域,LBS 应用都发挥着越来越重要的作用。

本文旨在探讨基于位置的服务应用的概念、原理、技术及应用场景,并分析其发展趋势和挑战。

一、基于位置的服务应用概述基于位置的服务应用是一种利用移动设备和互联网技术,根据用户地理位置信息提供相应服务的应用。

它结合了地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)、移动通信网络(2G/3G/4G/5G)和互联网等技术,实现了对用户位置的实时跟踪和服务提供。

二、基于位置的服务应用技术原理LBS 应用的核心技术主要包括:位置获取技术、位置数据处理技术和位置服务提供技术。

1.位置获取技术:通过 GPS、Wi-Fi、蓝牙等定位技术获取用户的地理位置信息。

其中,GPS 定位精度较高,适用于室外环境;Wi-Fi 和蓝牙定位精度较低,但适用于室内环境。

2.位置数据处理技术:对获取的位置数据进行处理、分析和挖掘,提取出有用的信息,如用户行为习惯、兴趣偏好等。

3.位置服务提供技术:根据用户需求和位置信息,提供相应的服务,如导航、推荐、广告等。

三、基于位置的服务应用场景LBS 应用广泛应用于社交、娱乐、出行和商业等领域。

例如:1.社交领域:通过 LBS 应用,用户可以结交附近的朋友,扩大社交圈子;还可以分享位置信息,增进彼此的了解。

2.娱乐领域:LBS 应用可以提供附近的娱乐场所推荐,如电影院、餐厅、旅游景点等;还可以结合 AR 技术,提供虚拟导游、互动游戏等娱乐体验。

室内导航定位系统的设计与实现

室内导航定位系统的设计与实现

室内导航定位系统的设计与实现随着现代科技的快速发展和人们对生活质量要求的提高,室内导航定位系统的设计与实现变得日益重要。

无论是在商场、机场、医院还是大型企事业单位,一个高效准确的室内导航定位系统可以帮助用户迅速找到目标位置,提高生活和工作的便利性。

本文将介绍室内导航定位系统的设计与实现的关键要素,并探讨如何提高其准确性和实用性。

首先,室内导航定位系统的设计与实现需要建立一个包含室内地图的数据库。

该数据库应包括建筑物的平面图及其内部的结构信息。

平面图需要准确反映建筑物的布局和房间分布,同时标注重要的设施和出口位置。

结构信息包括房间编号、面积、功能、楼层数等,这些信息将有助于用户在导航过程中识别目标位置。

为了实现数据库的设计,最常用的方法是通过室内地图的测绘和数据采集,如使用激光雷达扫描建筑物并获取结构信息。

其次,室内导航定位系统的设计与实现需要有效的定位技术。

目前,常用的室内定位技术包括无线局域网(Wi-Fi)定位、蓝牙低功耗(BLE)定位、超声波定位和惯性导航定位等。

无线局域网定位通过收集周围Wi-Fi信号强度和位置,结合事先建立的信号强度模型进行定位。

蓝牙低功耗定位通过检测周围蓝牙设备的信号强度和位置进行定位。

超声波定位利用超声波传感器发射和接收声波信号,根据声波的传播时间来计算位置。

惯性导航定位则通过陀螺仪、加速度计等传感器来测量用户的运动和移动方向,并实时计算位置。

根据需求和成本效益,选择适合的定位技术是室内导航定位系统设计的重要一环。

在设计与实现过程中,室内导航定位系统需要利用智能手机或其他定位设备来与用户进行交互。

通过室内导航软件或应用程序,用户可以输入目标位置或目的地,然后系统会根据用户的当前位置和地图数据库中存储的信息进行路径规划,并提供导航指引。

用户可以通过视觉界面、声音提示或振动反馈获得导航指引。

对于辅助视力或听力障碍的用户,还可以提供特殊的导航模式和辅助功能,以增强用户的体验和使用便捷性。

隧道车辆定位解决方案

隧道车辆定位解决方案

隧道车辆定位解决方案在建设和运营隧道的过程中,车辆定位是一个重要的问题。

隧道的特殊环境和限制条件使得传统的车辆定位系统无法满足需求。

因此,需要开发一种适用于隧道环境的车辆定位解决方案。

本文将介绍一种创新的隧道车辆定位解决方案,并分析其优势和应用前景。

一、解决方案概述本解决方案基于先进的无线通信和定位技术,可以实时准确地追踪隧道内的车辆位置。

主要包括以下几个关键步骤:1. 传感器布置:在隧道内部合适的位置布置传感器节点,包括摄像头、测距仪、温度传感器等,用于采集车辆位置和环境信息。

2. 数据传输:传感器节点采集到的数据通过无线通信网络传输到监控中心。

可以采用无线局域网、蓝牙等技术,确保数据传输的稳定性和可靠性。

3. 数据处理:监控中心接收到传感器节点发送的数据后,对数据进行处理和分析,提取出车辆位置信息,并进行实时更新和显示。

4. 定位算法:通过分析传感器数据和应用定位算法,可以准确计算车辆在隧道内的位置和运动轨迹。

可以使用基于卡尔曼滤波的定位算法、多普勒效应等方法。

5. 数据展示:将计算得到的车辆位置信息在监控中心的显示屏上实时展示,便于工作人员监控车辆运行情况。

二、解决方案优势相比传统的车辆定位系统,本解决方案具有以下优势:1. 适应环境特点:本方案考虑到隧道环境的特殊性,采用了专门设计的传感器和通信设备,能够在较恶劣的环境下稳定运行。

2. 实时性和准确性:本方案采用先进的定位算法,能够实现对车辆位置的实时监控和准确定位,满足对车辆位置的高精度要求。

3. 扩展性和灵活性:本方案支持多种传感器和通信设备的组合,可以根据实际需求进行配置和扩展。

同时,可以与其他监控系统进行集成,提供更为全面的信息。

三、应用前景本解决方案可广泛应用于隧道建设和运营的各个阶段,包括隧道施工、运输管理和应急救援等方面。

1. 隧道施工阶段:在隧道施工过程中,可以实时监控施工车辆的位置和运行情况,提高工作安全性和施工效率。

2. 运输管理阶段:在隧道的日常运营中,可以通过车辆定位系统对车辆进行管理和调度,确保运输过程的顺利进行。

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目录 引言 ................................................................. 3 1 系统概述 .......................................................... 3 1.1 工作原理 ...................................................... 3 1.2 系统组成 ...................................................... 4 1.3 系统网络拓扑结构 .............................................. 5 1.4 定位系统的主要功能结构 ........................................ 6 1.4.1 定位系统的主要功能 .......................................... 7 2 解决方案 .......................................................... 7 2.1 方案设计理念 .................................................. 7 2.1.1 设计原则 .................................................... 8 2.1.2 方案特点 .................................................... 9 2.2 无线网络解决方案 .............................................. 9 2.2.1 设备选型 .................................................... 9 2.2.2 AP部署 ..................................................... 10 2.3 定位解决方案 ................................................. 12 2.3.1 定位标签 ................................................... 12 2.3.2 定位点部署 ................................................. 13 2.3.3 定位系统软件 ............................................... 13 2.3.4 定位系统配置 ............................................... 14 3 项目预算 ......................................................... 14 3.1 设备清单 ..................................................... 14 page3 / 14 3

引言 随着生产制造业市场竞争和生产环境的日益复杂,对企业的生产制造提出了更高的要求,如何高效的管理生产过程中不断移动变化的工具、设备、车辆等资产和人员,成为改进生产流程,降低运行成本,提高企业的市场竞争力的关键所在。无线局域网实时定位系统,基于标准无线局域网,为企业提供了一套完备的资产、人员追踪管理解决方案。为企业建立起更为强大的信息链,对进料、WIP(在制品)、包装、运输(厂区内的运输)和仓储直到最后发送至供应链的下一环节,进行全方位和全程的可视化跟踪,使得在生产过程和存储运输(厂区内的运输)过程中对在制品的跟踪以及成品的质量追溯更为清晰有据,有助于企业降低产品缺陷率,缩短产品制造的周期,降低生产成本,提高生产效率,提升企业在市场上的综合竞争力。 无线局域网实时定位系统,基于现有无线局域网,无须重新搭建其他网络或设施即能快速部署安装,搭起企业可视化平台,在任何覆盖无线局域网的地方,能够随时跟踪监控各种资产或人员,并准确找寻到目标对象,实现对区域内所有资产和人员的实时定位和管理。为生产制造业带来了一套完备高效的资产、人员追踪管理解决方案。

1 系统概述 无线局域网实时定位系统(Wi-Fi RTLS),在任何覆盖无线局域网的地方,能够实现对这个区域里面物品或人员的实时定位。系统最大的优势在于无论在室内还是室外,都能够随时跟踪各种移动物体或人员,并准确查找到目标对象。系统由Wi-Fi定位标签、无线局域网接入点(AP)和定位服务器组成。

1.1 工作原理 系统工作原理如图1.1.1所示: page4 / 14 4

基于无线局域网(Wi-Fi)的实时定位系统工作原理示意图 在覆盖无线局域网的地方,佩戴在人员身上或安装在物品上面的定位标签周期性地发出信号,无线局域网接入点(AP)接收到信号后,将信号传送给定位服务器。定位服务器根据信号的强弱或信号到达时差判断出人员或物品的位置,并通过电子地图显示人员或物品的具体位置。人员标签根据需要可以有不同的设计,腕带标签、胸卡等。

1.2 系统组成 无线局域网实时定位系统(Wi-Fi RTLS)由以下三部分组成:定位标签(Wi-Fi Tag)、无线局域网接入点(Access Point)、定位服务器(Locating Server)。无线局域网接入点可以使用任何支持802.11b的产品。

无线局域网实时定位系统构架如图1.2.1所示: page5 / 14 5

图1.2.1 无线局域网实时定位系统构架图 1.3 系统网络拓扑结构 无线局域网实时定位系统(Wi-Fi RTLS)网络拓扑结构如图4.3.1所示: page6 / 14 6

图1.3.1 无线局域网实时定位系统(Wi-Fi RTLS)网络拓扑结构图 如上图所示,无线局域网实时定位监控系统主要由定位标签、无线局域网接入点(AP)和后端监控管理中心(定位服务器)三部分组成: a) 定位标签作为无线数据采集模块佩戴在人员身上或者安装在贵重物品上,系统通过对标签的跟踪实现对人员和物品的跟踪定位。 b) AP采用2.4GHz频段,支持802.11b/g模式,及时采集标签的信息,传输到后端的监控中心,对定位标签进行控制管理。在办公室内部每个AP的有效覆盖范围为30米。 c) 安装了定位服务器软件系统的监控管理中心,主要实现实时数据分析处理。分析管理标签数据,通过控制中心的电子地图监视并及时显示各现场标签的位置,数据可同时存入存储数据库,监控人员可以通过计算机访问存储服务器查询人员和物品位置,报警信息,以及人员和物品的移动轨迹等。

1.4 定位系统的主要功能结构 系统的功能架构我们采用基于B/S(Browser/Server,浏览器/服务器模式)的三层架构,如图1.4.1所示: page7 / 14 7

图1.4.1 无线局域网实时定位系统功能构架图 定位服务器实时对标签数据进行分析汇总,并存入数据库供调用,定位服务器是整个系统运作的基石。

1.4.1 定位系统的主要功能 (1) 用户管理:用户信息录入,权限设置; (2) 标签信息维护:标签可以分配给人员或物品; (3) 人员管理:人员定位,实时的显示区域,定位精度能达3—5米(根据具体环境而定); (4) 考勤查询:可以查询员工进出工厂的所有记录,并作考勤记录; (5) 人员轨迹监控:实时记录移动轨迹,发生异常状况时,可以回放人员或物品的移动轨迹; (6) 区域报警:不同人员进入或离开某一区域可以报警; (7) 温度报警:定位标签带有温度传感功能,用于周围环境监测,一旦周围温度超过设置的正常范围时就会产生报警; (8) 物体移动报警:定位标签带有振动传感功能,除可以实时定位外,一旦被移动就会产生报警; (9) 查询统计:相关操作日志、报警日志的维护与查询。对整个网络监控系统的信息进行统一处理,其中包括信息的设置、信息的记录、信息的转发及信息的查询等; (10) 系统管理:系统维护、日志查询、数据导入、数据导出、数据备份、数据上传等。

2 解决方案 2.1 方案设计理念 人员定位管理系统能够及时、准确的将设定的各个区域人员及设备的动态情况反映到中心计算机系统,使管理人员能够随时掌握人员、设备的分布状况和每个员工的运动轨迹,以便于进行更加合理的调度管理。当事故发生时,可根据人员及设备定位系统所提供的数据、图形,迅速了解有关人员的位置情况,及时采取相应的救援措施,提高应急救援工作的效率。 page8 / 14 8

2.1.1 设计原则 整个系统方案的设计贯穿以下原则: 先进性 整个系统选型,软硬件设备的配置均应符合高新技术的潮流,采用全世界最新的Wi-Fi RTLS技术,利用Wi-Fi网络环境,无需购买额外的网络设施,做到与现有Wi-Fi网络环境完美结合,定位精确至每个房间,领先同类产品。 稳定性 网络的稳定性对系统的可用性和使用率来说至关重要,特别在室内复杂环境中有很多因素都会影响无线网络的稳定性,如天线位置和朝向、AP功率、温度湿度、信号干扰等,由我方经验丰富的施工团队来实施部署,为网络高可用性提供有力保障。 软件方面,系统基于稳定、安全、保密的大型数据库,具有良好的数据共享,实时故障修复,实时备份等完善的管理体系。确保系统长期稳定高效提供7*24不间断服务。 开放性 各系统均为相对开放的系统,不同产品间具有标准接口,并提供多种通讯标准协议,便于第三方设备的接入。网络设备选型遵从国际、国内标准,使网络具有开放性和兼容性,本方案所选用的产品均能够与当前网络设备兼容或提供相应接口。 安全性 系统支持WEP(64bit和128bit)、WPA(TKIP)、WPA2(AES)等加密方式,为系统提供安全解决方案。 低成本 系统可以充分利用现有Wi-Fi网络环境,无须再重新搭建其他网络或设施,安装方便简单,极大降低了成本,减少用户初始投资。 可管理性 具有良好的可管理性,这点对无线网络来说尤其重要,因为无线网络设备架设在矿井下,人员不方便到达的地方。对此系统远程管理、远程升级、准确判断故障等功能能够使网络管理人员能方便及时地掌握诸如网络性能统计、网络故障等信息,能简便地对网络进行统一配置和调整,确保网络工作在良好状态。 可扩展性 系统采用面向对象和模块化的开发技术,严格履行模块化结构方式,方便系统功能扩充、运行设备的替换、维护,确保系统的高效可靠运行。可随时根据需要扩充具有其它功能的软硬件模

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