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ZQZ-CⅡ型地面有線綜合遙測儀(三)第三講主機安裝使用

ZQZ-CⅡ型地面有線綜合遙測儀(三)第三講主機安裝使用

一、ZQZ-CⅡ型地面有線綜合遙測儀(3) 第三講 主機的安裝及使用方法(論文文獻綜述)

程步明[1](2009)在《基于GPRS的灌區(qū)自動氣象監(jiān)測系統(tǒng)的研究》文中提出氣象信息的有效監(jiān)測和預報是促進工農業(yè)生產以及社會進步和發(fā)展的一個重要因素。灌區(qū)自動氣象監(jiān)測是灌區(qū)信息化建設的重要內容之一,是優(yōu)化調配水資源的重要手段。由于灌區(qū)自然環(huán)境惡劣,監(jiān)測點多而且分散,傳統(tǒng)的氣象信息獲取手段成本高、效率低,已經遠遠不能滿足灌區(qū)用水管理的要求。自動氣象站主要有有線和無線兩種數據傳輸方式。有線傳輸方式受其自身特點的限制,目前基本被淘汰。由于灌區(qū)氣象信息采集頻率低、季節(jié)性強,系統(tǒng)利用率不高,采用衛(wèi)星等無線通訊方式建設和維護費用太高,不太現實;由于灌區(qū)觀測點的室外性、分散性等特點,采用PSTN方式仍存在布網范圍有限、抗干擾能力差等問題; GSM短消息方式由于數據量小、費用高,而且常出現信息延時和數據丟失等現象,也不能滿足要求。維護困難、費用高、網絡覆蓋范圍有限、通訊不穩(wěn)定,這是目前灌區(qū)自動氣象監(jiān)測普遍面臨的重要問題。GPRS(General Packet Radio Service)是通用分組無線業(yè)務的簡稱,是基于GSM的新型移動分組數據承載業(yè)務。比現有GSM網具有更高的數據率,并具有“永遠在線”、接入時間短、網絡資源利用率高、費用低、覆蓋范圍廣等優(yōu)點,特別適合突發(fā)性、頻繁的小流量數據傳輸,很好地適應了傳輸數據流量不大、不便于布線的灌區(qū)、水文監(jiān)測等場地。本文在分析了灌區(qū)自動氣象監(jiān)測的特點后,提出了基于微控制器和GPRS無線傳輸方式進行灌區(qū)自動氣象監(jiān)測的技術方案。基于GPRS的灌區(qū)自動氣象監(jiān)測系統(tǒng)采用“分散監(jiān)測,集中處理”的模式進行設計,整個系統(tǒng)由現場自動氣象站、GPRS通信網絡和氣象數據中心三大部分構成。其中現場自動氣象站包括采集模塊和GPRS通信模塊,采集模塊主要完成各測點氣象參數的采集處理、存儲以及對控制命令的解碼執(zhí)行等任務;通訊模塊選用工業(yè)級GPRS專用通訊模塊MC55,通過與ARM微控制器LPC2114通信完成與Internet上任一具有公網IP地址的數據處理中心建立網絡連接,進行數據傳輸。氣象數據中心負責各測點氣象信息的接收、顯示,并將采集到的數據分類存儲于相應數據庫以供查詢調用,使灌區(qū)管理部門及時獲取灌區(qū)氣象信息,進行水資源統(tǒng)一優(yōu)化調度。本文介紹了系統(tǒng)總體結構,設計了ARM微控制器和MC55模塊相關硬件電路,編制了下位機數據采集、通訊及低功耗設置等程序;采用Visual Basic 6.0編寫了氣象數據中心軟件。通過測試表明:采用GPRS無線數傳技術,較好地克服了灌區(qū)傳統(tǒng)人工監(jiān)測周期長、投入大、效率低、范圍小的弊端,同時具有成本低、通訊可靠、維護方便、功耗低等優(yōu)點,是灌區(qū)自動氣象監(jiān)測的一種有效技術手段。

但永平[2](2005)在《基于GPRS的多要素自動氣象站》文中提出氣壓、氣溫、濕度、風向、風速、雨量、地溫等氣象要素的采集是氣象工作的基礎,自動氣象站自動進行氣象觀測和資料收集和傳輸的氣象站。自動氣象站為氣象情報、氣象分析和科學研究提供重要的依據。本文討論了GPRS數據通訊的優(yōu)點、分析各氣象要素傳感器的接口和性能、氣壓的溫度補償方法、溫度參數的分段線性化、可靠性等關鍵問題,設計了基于GPRS的多要素自動氣象站,并實現了氣象采集的自動化和網絡化。 GPRS(General Packet Radio Service)是通用分組無線業(yè)務的簡稱,是GSM Phase2.1規(guī)范實現的內容之一。和GSM方式相比GPRS數據服務除了“高速”、“永遠在線”的特點外,還具備通訊費用低廉的優(yōu)勢。 傳感器是檢測系統(tǒng)重要的組成部分,本文首先分析了各傳感器的對外接口和性能,為我們的電路和處理軟件設計提供了設計依據。 在電路設計部分,主處理器采用ADμC812,內部集成了12位的A/D轉換器。設計了各傳感器的調理電路,詳細分析了鉑電阻測溫電路可能引起誤差的恒流源,外接引線、放大電路誤差等問題進行處理,采用四線制的鉑電阻,用三信號法測量提高精度,并設計了可靠的放大處理電路。氣壓信號,在分析了傳感器的標定數據后,為了達到系統(tǒng)的分辨率要求精度,同時為了減輕主CPU的負擔,我們設計了專門的電路模塊來實現。同時對濕度、風向、風速、雨量信號進行分析后設計了調理接口電路。另外還設計了時鐘、存儲器和GPRS接口等相關電路。 最后,分析了自動站軟件和可靠性設計中的的幾個關鍵問題。用Pt100鉑電阻測溫時,根據公式進行計算溫度,計算量很大,通過分析系統(tǒng)要求的溫度范圍和精度后,溫度的處理算法沒有采用公式計算,而是采用分段直線來擬合,在實現精度的同時大大減輕CPU的計算量。氣壓傳感器的非線性問題,用曲線擬合法進行氣壓信號的非線性校正和溫度補償,達到氣壓的精度要求。在可靠性設計中主要就軟硬件抗干擾問題和防雷避雷問題進行了分析與討論,并提出了解決措施。

薛鳴方[3](2000)在《ZQZ-CⅡ型地面有線綜合遙測儀(3) 第三講 主機的安裝及使用方法》文中進行了進一步梳理

薛鳴方[4](2000)在《ZQZ—CⅡ型地面有線綜合遙測儀》文中提出

二、ZQZ-CⅡ型地面有線綜合遙測儀(3) 第三講 主機的安裝及使用方法(論文開題報告)

(1)論文研究背景及目的

此處內容要求:

首先簡單簡介論文所研究問題的基本概念和背景,再而簡單明了地指出論文所要研究解決的具體問題,并提出你的論文準備的觀點或解決方法。

寫法范例:

本文主要提出一款精簡64位RISC處理器存儲管理單元結構并詳細分析其設計過程。在該MMU結構中,TLB采用叁個分離的TLB,TLB采用基于內容查找的相聯存儲器并行查找,支持粗粒度為64KB和細粒度為4KB兩種頁面大小,采用多級分層頁表結構映射地址空間,并詳細論述了四級頁表轉換過程,TLB結構組織等。該MMU結構將作為該處理器存儲系統(tǒng)實現的一個重要組成部分。

(2)本文研究方法

調查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關研究對象的具體信息。

觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對象從而得到有關信息。

實驗法:通過主支變革、控制研究對象來發(fā)現與確認事物間的因果關系。

文獻研究法:通過調查文獻來獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。

實證研究法:依據現有的科學理論和實踐的需要提出設計。

定性分析法:對研究對象進行“質”的方面的研究,這個方法需要計算的數據較少。

定量分析法:通過具體的數字,使人們對研究對象的認識進一步精確化。

跨學科研究法:運用多學科的理論、方法和成果從整體上對某一課題進行研究。

功能分析法:這是社會科學用來分析社會現象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個方面的影響。

模擬法:通過創(chuàng)設一個與原型相似的模型來間接研究原型某種特性的一種形容方法。

三、ZQZ-CⅡ型地面有線綜合遙測儀(3) 第三講 主機的安裝及使用方法(論文提綱范文)

(1)基于GPRS的灌區(qū)自動氣象監(jiān)測系統(tǒng)的研究(論文提綱范文)

摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究目的及意義
        1.1.1 水資源合理配置及水利信息化的必然性
        1.1.2 灌區(qū)信息化建設的必要性
        1.1.3 灌區(qū)自動氣象監(jiān)測的特點及問題
    1.2 國內外研究現狀
        1.2.1 國外研究現狀
        1.2.2 國內研究現狀
    1.3 本文研究方法及主要內容
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 研究內容
第二章 GPRS 概述及組網方案
    2.1 數字移動通信技術的發(fā)展
    2.2 GPRS 技術概述
        2.2.1 GPRS 的基本概念
        2.2.2 GPRS 的特點
        2.2.3 GPRS 的技術優(yōu)勢
    2.3 GPRS 業(yè)務及其應用
        2.3.1 承載業(yè)務
        2.3.2 用戶終端業(yè)務
        2.3.3 附加業(yè)務
        2.3.4 GPRS 業(yè)務應用
    2.4 GPRS 網絡
        2.4.1 GPRS 網絡的總體結構
        2.4.2 GPRS 網絡的邏輯體系結構
        2.4.3 GPRS 網絡部件
    2.5 GPRS 組網方案
第三章 系統(tǒng)總體方案設計
    3.1 灌區(qū)自動氣象監(jiān)測系統(tǒng)總體功能要求
    3.2 灌區(qū)自動氣象監(jiān)測系統(tǒng)的總體框架
    3.3 GPRS 組網方式及應用類型選擇
        3.3.1 GPRS 組網方式選擇
        3.3.2 GPRS 應用類型選擇
    3.4 主控模塊和GPRS 通信模塊選型
        3.4.1 主控模塊選型
        3.4.2 無線通信模塊選型
    3.5 開發(fā)平臺選擇
第四章 系統(tǒng)硬件設計
    4.1 氣象信息采集單元硬件設計
        4.1.1 溫濕度傳感器
        4.2.2 風速、風向傳感器
        4.2.3 雨量傳感器
    4.3 通信系統(tǒng)各部分硬件設計
        4.3.1 無線通信模塊MC55 簡介
        4.3.2 AT 指令集及GPRS 網絡連接設置
        4.3.3 MC55 模塊外圍電路設計
    4.4 主控單元硬件設計
        4.4.1 微控制器LPC2114 簡介
        4.4.2 微控制器外圍電路設計
    4.5 系統(tǒng)低功耗設計
        4.5.1 低功耗設計方案
        4.5.2 系統(tǒng)電源電路
        4.5.3 繼電器控制電路
        4.5.4 外部定時電路
    4.6 硬件總體測試
第五章 系統(tǒng)軟件設計
    5.1 現場自動氣象站軟件設計
        5.1.1 通訊模塊程序設計
        5.1.2 氣象信息采集模塊程序設計
        5.1.3 低功耗程序設計
        5.1.4 下位機整體程序設計流程
    5.2 氣象數據中心軟件設計
        5.2.1 Visual Basic 簡介
        5.2.2 Winsock 控件
        5.2.3 氣象數據中心軟件編制
第六章 結論與展望
    6.1 結論
    6.2 展望
參考文獻
附錄
縮略詞
致謝
作者簡介

(2)基于GPRS的多要素自動氣象站(論文提綱范文)

第一章 引言
    1.1 氣象要素采集自動化網絡化的意義
    1.2 通訊通道的比較及GPRS實現網絡化的優(yōu)點
    1.3 國內外行業(yè)現狀及發(fā)展
    1.4 基于GPRS的自動氣象監(jiān)測系統(tǒng)結構框圖和自動站的設計要求
    1.5 本課題的主要工作
第二章 自動氣象站傳感器的選擇與性能分析
    2.1 檢測系統(tǒng)的組成
    2.2 傳感器的相關概念
    2.3 自動氣象站各傳感器的接口與性能分析
第三章 自動氣象站的電路分析與設計
    3.1 自動氣象站組成框圖
    3.2 自動氣象站的主處理模塊分析及微處理器最小系統(tǒng)
    3.3 溫度測量的分析與電路設計
    3.4 濕度測量電路
    3.5 氣壓信號的處理模塊分析與設計
    3.6 風向測量電路
    3.7 風速測量電路
    3.8 雨量測量電路
    3.9 時鐘存儲器分析與接口電路
    3.10 海量存儲分析與接口設計
    3.11 GPRS模塊和單片機接口及通信實現
第四章 自動氣象站軟件和其它若干關鍵問題
    4.1 數字非線性校正技術
    4.2 溫度信號的算法分析與處理
    4.3 氣壓信號的非線性處理和溫度補償的實現
    4.4 自動站可靠性設計的分析與處理
第五章 網絡系統(tǒng)的功能及實現
    5.1 自動站的標定和GPRS模塊設置
    5.2 數據中心的實現簡介
第六章 結論與問題討論
    6.1 結論
    6.2 問題討論
參考文獻
讀研期間發(fā)表論文和科研成果
致謝

四、ZQZ-CⅡ型地面有線綜合遙測儀(3) 第三講 主機的安裝及使用方法(論文參考文獻)

  • [1]基于GPRS的灌區(qū)自動氣象監(jiān)測系統(tǒng)的研究[D]. 程步明. 西北農林科技大學, 2009(S2)
  • [2]基于GPRS的多要素自動氣象站[D]. 但永平. 鄭州大學, 2005(08)
  • [3]ZQZ-CⅡ型地面有線綜合遙測儀(3) 第三講 主機的安裝及使用方法[J]. 薛鳴方. 氣象水文海洋儀器, 2000(04)
  • [4]ZQZ—CⅡ型地面有線綜合遙測儀[J]. 薛鳴方. 氣象水文海洋儀器, 2000(02)

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ZQZ-CⅡ型地面有線綜合遙測儀(三)第三講主機安裝使用
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