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一種環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:11758686閱讀:297來源:國知局

本實用新型屬于空氣檢測技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)。



背景技術(shù):

進入21世紀(jì),隨著我國社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,環(huán)境污染已成為我國社會發(fā)展的突出問題之一。特別是在工業(yè)化的生產(chǎn)背景下,單純追逐經(jīng)濟效益,重視經(jīng)濟發(fā)展而忽視環(huán)境保護,從而使我們的生存環(huán)境不堪重負(fù)。工業(yè)生產(chǎn)排放的廢氣,冶金、窯爐與鍋爐的過度使用,機電制造業(yè)的迅猛發(fā)展,以及大量的工業(yè)排放、建材生產(chǎn)、垃圾燃燒等排放的廢氣,都已經(jīng)嚴(yán)重影響到人們的日常生活。

近年來,以華北地區(qū)為首的空氣污染問題再次成為全球關(guān)注的熱點。PM2.5已成為空氣質(zhì)量惡化的重要兇手,且對大氣能見度及人體健康有重要影響。PM是顆粒物的英文縮寫。PM2.5指環(huán)境空氣中空氣動力學(xué)當(dāng)量直徑小于等于2.5微米的顆粒物。它能較長時間懸浮于空氣中,其在空氣中含量濃度越高,就代表空氣污染越嚴(yán)重。雖然PM2.5只是地球大氣成分中含量很少的組分,但它對空氣質(zhì)量和能見度等有重要的影響。與較粗的大氣顆粒物相比,PM2.5粒徑小,面積大,活性強,易附帶有毒、有害物質(zhì)(例如,重金屬、微生物等),且在大氣中的停留時間長、輸送距離遠(yuǎn),因而對人體健康和大氣環(huán)境質(zhì)量的影響更大。

首都北京是中國經(jīng)濟、政治和文化的中心,在全國各省市的經(jīng)濟總量排名中名列前茅,而首都的空氣質(zhì)量卻非常糟糕。根據(jù)國家環(huán)??偩值臋z測,北京市區(qū)大氣中總懸浮顆粒物、二氧化硫、氮氧化物年平均值分別超過國家空氣質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)80%、100%及204%,而根據(jù)國家環(huán)境檢測總站對45個國家157個城市(包括我國的44個城市)大氣質(zhì)量比較分析北京市空氣污染綜合指數(shù)1995年排第7位,今年排第3位。北京市比世界上大氣污染最嚴(yán)重的墨西哥城的總懸浮顆粒物高出35%,二氧化硫高出62%,比上海、天津、重慶市的大氣污染綜合指數(shù)分別高出40%、33%、37%。空氣是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ),適宜人們生存的空氣是保證人們身心健康的前提。惡化的空氣質(zhì)量已經(jīng)對人們的健康生活造成威脅。因此對首都的空氣質(zhì)量檢測就顯得尤為重要。

針對以上所提的大氣污染源,我們要在大力治理污染物排放的同時,建立常規(guī)的污染物監(jiān)測系統(tǒng),加強監(jiān)測力度,采用先進的科學(xué)技術(shù),完善環(huán)境監(jiān)測的管理體系。目前,我國基本建立了適應(yīng)社會發(fā)展的環(huán)境監(jiān)測管理體系,但仍存在很多問題,如監(jiān)測指標(biāo)不統(tǒng)一,監(jiān)測數(shù)據(jù)小、頻次低,監(jiān)測手段落后,現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測方法不成體系等。除此之外,現(xiàn)有的環(huán)境監(jiān)測設(shè)備多以有線線纜鋪設(shè)為主,具有監(jiān)控范圍單一,鋪設(shè)裝配難度大、任務(wù)重,經(jīng)濟投入多、成本高,轉(zhuǎn)移不便捷、二次使用率低等問題。因此,亟需建立新的科學(xué)的、完整的、便捷的環(huán)境檢測系統(tǒng),通過無線通信系統(tǒng)、遙感監(jiān)測和信息化平臺建設(shè),實現(xiàn)合理的、充分的、便捷的、自動連續(xù)監(jiān)測以及監(jiān)測信息的傳輸、共享,以實現(xiàn)對環(huán)境污染情況的感知、分析、預(yù)測和防治以及對監(jiān)測系統(tǒng)自身功能的不斷完善和智能演進。為了能夠更好的適應(yīng)我們的生存環(huán)境,必須加強對環(huán)境污染監(jiān)控的實時性、時效性。通過環(huán)境污染監(jiān)控系統(tǒng),就要注重環(huán)境監(jiān)測的技術(shù)體系,隨時關(guān)注環(huán)境污染變化,了解分析環(huán)境污染的變化趨勢和過程。環(huán)境監(jiān)測技術(shù)體系的建設(shè)有助于加強環(huán)境污染治理,并提供技術(shù)上的指導(dǎo)和技術(shù)檢測,從而幫助我們對環(huán)境污染的變化做出及時且有效的應(yīng)對措施。

利用環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)實時監(jiān)測空氣質(zhì)量數(shù)據(jù),能夠通過對大氣環(huán)境中主要污染物質(zhì)進行定期或連續(xù)地監(jiān)測,判斷大氣質(zhì)量是否符合國家制定地大氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并為編寫大氣環(huán)境質(zhì)量狀況評價報告提供數(shù)據(jù);能夠為研究大氣質(zhì)量地變化規(guī)律和發(fā)展趨勢,開展大氣污染的預(yù)測預(yù)報工作提供依據(jù);能夠為政府部門執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護法規(guī),開展環(huán)境質(zhì)量管理、環(huán)境科學(xué)研究及修訂大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提供基礎(chǔ)資料和依據(jù)。目前,對于天氣變化和空氣質(zhì)量的監(jiān)測,大多通過衛(wèi)星通訊,代價高昂,且監(jiān)測方式不靈活。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本實用新型要解決的技術(shù)問題是,提供一種環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng),可以城市區(qū)域內(nèi)的環(huán)境情況進行實時、準(zhǔn)確、長期、多區(qū)域覆蓋的無線監(jiān)測,并為后續(xù)對全市范圍的空氣質(zhì)量進行大數(shù)據(jù)計算分析,提供實時、全面的空氣質(zhì)量時空分布信息,具有精度高、覆蓋面廣、數(shù)據(jù)實時性高的特點。

為解決上述問題,本實用新型采用如下的技術(shù)方案:

一種環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)包括:多個采集裝置、多個終端裝置、多個協(xié)調(diào)器、多個微控制器模塊、多個3G模塊以及中心服務(wù)器;其中,所述終端裝置分別與所述采集裝置、協(xié)調(diào)器連接,所述微控制器模塊分別與所述協(xié)調(diào)器、3G模塊連接,所述3G模塊通過無線網(wǎng)絡(luò)與所述中心服務(wù)器連接。

作為優(yōu)選,所述采集裝置與所述終端裝置一一對應(yīng)連接;一個所述協(xié)調(diào)器與多個所述終端裝置連接;所述協(xié)調(diào)器與所述微控制器模塊一一對應(yīng)連接;所述微控制器模塊與所述3G模塊一一對應(yīng)連接。

作為優(yōu)選,所述終端裝置與所述協(xié)調(diào)器通過ZigBee構(gòu)建短距離無線通信網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)所述終端裝置與協(xié)調(diào)器的數(shù)據(jù)通信鏈路。

作為優(yōu)選,所述終端裝置包含第一ZigBee模塊,所述協(xié)調(diào)器包含與所述第一ZigBee模塊無線通信的第二ZigBee模塊。

作為優(yōu)選,所述采集裝置與所述終端裝置通過I/O端口連接。

作為優(yōu)選,所述協(xié)調(diào)器與所述微控制器模塊通過UART串口連接;所述微控制器模塊與所述3G模塊通過UART串口連接。

作為優(yōu)選,所述采集裝置為傳感器。

作為優(yōu)選,所述傳感器為:PM2.5傳感器、一氧化碳傳感器、二氧化硫傳感器、二氧化氮傳感器、臭氧傳感器、二氧化氮傳感器、粉塵傳感器、濕度傳感器、溫度傳感器。

作為優(yōu)選,所述無線網(wǎng)絡(luò)為3G無線網(wǎng)絡(luò)。

本實用新型的環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)采用多個采集裝置、多個終端裝置、多個協(xié)調(diào)器、多個微控制器模塊、多個3G模塊以及中心服務(wù)器;其中,所述終端裝置分別與所述采集裝置、協(xié)調(diào)器連接,所述微控制器模塊分別與所述協(xié)調(diào)器、3G模塊連接,所述3G模塊通過無線網(wǎng)絡(luò)與所述中心服務(wù)器連接。采集裝置用于采集PM2.5、CO、NO2、SO2、O3、粉塵和溫濕度等氣候數(shù)據(jù)、以及根據(jù)指令實時上傳氣候數(shù)據(jù);協(xié)調(diào)器與終端裝置之間組成星型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)多個終端,對數(shù)據(jù)進行匯總、整合;微控制器模塊用于將中心服務(wù)器指令向下傳輸、以及將下層采集數(shù)據(jù)向上傳輸;3G模塊實現(xiàn)下層設(shè)備與服務(wù)器間的互聯(lián)互通,使用戶在任何地點、任何時間都能查詢空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)及空氣質(zhì)量統(tǒng)計報告等;中心服務(wù)器向下端裝置發(fā)送操作指令,以及接收采集裝置獲取的環(huán)境數(shù)據(jù),將所述環(huán)境數(shù)據(jù)存儲在服務(wù)器數(shù)據(jù)庫中,并對所述環(huán)境數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析及大數(shù)據(jù)挖掘得到數(shù)據(jù)分析結(jié)果,并且通過與手機或電腦配套應(yīng)相連,將數(shù)據(jù)分析結(jié)果顯示給用戶。采用本實用新型可以對空氣質(zhì)量的實時檢測、分析、異常處理,實現(xiàn)了無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與空氣質(zhì)量檢測技術(shù)的有機結(jié)合,并具有低能耗、高效率、可拓展性強的優(yōu)點。

附圖說明

圖1為本實用新型的環(huán)境空氣質(zhì)量檢測系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。

具體實施方式

下面結(jié)合附圖對本實用新型做進一步說明。

如圖1所示,本實用新型實施例提供一種環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng),所述空氣質(zhì)量環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)分為三大層,分別為傳感層、網(wǎng)絡(luò)層和應(yīng)用層。所述空氣質(zhì)量環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),包括:多個采集模塊1、多個終端裝置2、多個協(xié)調(diào)器3、多個微控制器模塊4、多個3G模塊5以及中心服務(wù)器6;其中,所述采集裝置1和終端裝置2位于所述傳感層,協(xié)調(diào)器3、微控制器模塊4、3G模塊5位于所述網(wǎng)絡(luò)層,中心服務(wù)器6位于應(yīng)用層;所述終端裝置2分別與所述采集裝置1、協(xié)調(diào)器3連接,所述微控制器模塊4分別與所述協(xié)調(diào)器3、3G模塊5連接,所述3G模塊5通過無線網(wǎng)絡(luò)與所述中心服務(wù)器6連接,所述無線網(wǎng)絡(luò)為3G無線網(wǎng)絡(luò)。

作為優(yōu)選,所述采集裝置1為采集各種環(huán)境參數(shù)的傳感器;所述傳感器為:PM2.5傳感器、一氧化碳傳感器、二氧化硫傳感器、二氧化氮傳感器、臭氧傳感器、二氧化氮傳感器、粉塵傳感器、濕度傳感器、溫度傳感器。

作為優(yōu)選,所述采集裝置1與所述終端裝置2一一對應(yīng)連接;一個所述協(xié)調(diào)器3與多個所述終端裝置2連接;所述協(xié)調(diào)器3與所述微控制器模塊4一一對應(yīng)連接;所述微控制器模塊4與所述3G模塊5一一對應(yīng)連接。所述采集裝置1與所述終端裝置2通過I/O端口連接;所述協(xié)調(diào)器3與所述微控制器模塊4通過UART串口連接;所述微控制器模塊4與所述3G模塊5通過UART串口連接。

作為優(yōu)選,所述終端裝置2與所述協(xié)調(diào)器3通過ZigBee構(gòu)建短距離無線通信網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)所述終端裝置2與協(xié)調(diào)器3的數(shù)據(jù)通信鏈路;所述終端裝置2包含第一ZigBee模塊,所述協(xié)調(diào)器3包含與所述第一ZigBee模塊無線通信的第二ZigBee模塊。

所述采集裝置1,用于布設(shè)在各個采集位置上采集環(huán)境數(shù)據(jù)。

所述終端裝置2,用于實時接收采集裝置獲取的空氣質(zhì)量數(shù)據(jù),并通過ZigBee無線通信網(wǎng)絡(luò)將所述空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)發(fā)送給協(xié)調(diào)器3。

所述協(xié)調(diào)器3,用于負(fù)責(zé)收集、整合與之相連的終端裝置2獲取的采集數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)發(fā)送到微控制器模塊4,等待進一步處理。協(xié)調(diào)器3與終端裝置2之間組成星型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),一個協(xié)調(diào)器3對應(yīng)多個終端裝置2,協(xié)調(diào)器3與終端裝置2之間采用射頻天線收發(fā)數(shù)據(jù),并用ZigBee技術(shù)實現(xiàn)通信,所述ZigBee技術(shù)是一種短距離、低功耗的無線通信技術(shù),具有近距離、低復(fù)雜度、自組織、低功耗、低數(shù)據(jù)速率的特點。協(xié)調(diào)器3的作用主要是協(xié)調(diào)多個終端裝置2,并將每個終端裝置2的數(shù)據(jù)進行匯總、整合,隨時輪轉(zhuǎn)等待微控制器模塊4的指令,實現(xiàn)發(fā)送數(shù)據(jù),反饋終端等功能。所述終端裝置2和協(xié)調(diào)器3均采用TI公司推出的片上系統(tǒng)CC2530開發(fā)板,實現(xiàn)嵌入式ZigBee應(yīng)用。

所述微控制器模塊4設(shè)在協(xié)調(diào)器3與3G模塊5之間,用于將中心服務(wù)器6指令向下傳輸、以及將下層采集數(shù)據(jù)向上傳輸,還能夠用于快速處理數(shù)據(jù),省去了數(shù)據(jù)回傳服務(wù)器再反饋到下層設(shè)備的時間,能夠?qū)ν话l(fā)異常進行快速處理。

所述3G模塊5,用于利用3G無線網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)微處理器模塊4與中心服務(wù)器6之間的互聯(lián)互通,主要負(fù)責(zé)將中心服務(wù)器6發(fā)送的指令發(fā)送到微控制器模塊4,并將微控制器模塊4采集到的數(shù)據(jù)信息發(fā)送給中心服務(wù)器6。通過3G模塊5,將數(shù)據(jù)和指令都放在無線網(wǎng)絡(luò)上,不僅能夠?qū)崿F(xiàn)長距離的服務(wù)器控制下層操作的功能,還能使用戶在任何地點、任何時間都能通過終端設(shè)備,查詢空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)及空氣質(zhì)量統(tǒng)計報告等。

所述中心服務(wù)器6作為上端主要的功能如下:向下端裝置發(fā)送操作指令,以及接收采集裝置1獲取的環(huán)境數(shù)據(jù),將所述環(huán)境數(shù)據(jù)存儲在服務(wù)器數(shù)據(jù)庫中,并對所述環(huán)境數(shù)據(jù)進行分析統(tǒng)計得到數(shù)據(jù)分析結(jié)果,并且通過與手機或電腦配套應(yīng)相連,將數(shù)據(jù)分析結(jié)果顯示給用戶。

本實用新型的環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)工作過程如下:

終端裝置2開始運行后,將自動進行程序初始化操作。初始化操作對終端裝置2進行預(yù)設(shè)置,如設(shè)置數(shù)據(jù)發(fā)送格式、設(shè)置發(fā)送頻率、設(shè)置任務(wù)列表、初始化內(nèi)存分配、Zigbee組網(wǎng)等。終端裝置相關(guān)工作準(zhǔn)備就緒后,會給協(xié)調(diào)器3發(fā)送指令,協(xié)調(diào)器3已準(zhǔn)備好,等待下一步指令。此時終端裝置2進入待機狀態(tài),輪轉(zhuǎn)等待協(xié)調(diào)器3的任務(wù)指令。

當(dāng)終端裝置2查詢到協(xié)調(diào)器3發(fā)來的任務(wù)指令后,終端裝置2將讀取指令,判斷指令類別。若該指令是針對采集裝置1的任務(wù)指令,則終端裝置2將采集裝置1發(fā)送相關(guān)任務(wù)指令。采集裝置1根據(jù)指令進行發(fā)送數(shù)據(jù),調(diào)整信息等操作,并將執(zhí)行結(jié)果反饋給終端裝置2。終端裝置2收到前端發(fā)來的數(shù)據(jù)及操作反饋信息后,將向協(xié)調(diào)器3報告任務(wù)完成,并且將數(shù)據(jù)信息發(fā)送給協(xié)調(diào)器3。若該任務(wù)指令不是針對采集裝置1的指令,那么指令則是針對終端裝置2自身的,終端裝置2將按照任務(wù)要求完成相關(guān)設(shè)置操作。終端裝置2任務(wù)操作完畢后,將向協(xié)調(diào)器3報告任務(wù)完成,并且將相關(guān)狀態(tài)信息發(fā)送給協(xié)調(diào)器3。此時終端裝置2再次進入待機狀態(tài),繼續(xù)輪轉(zhuǎn)等待協(xié)調(diào)器3的下一個任務(wù)指令。

協(xié)調(diào)器3開始運行后,首先自動進行初始化操作,包括協(xié)調(diào)器3預(yù)設(shè)置,如設(shè)置發(fā)送接收頻率、設(shè)置數(shù)據(jù)發(fā)送接收格式等,初始化中還要完成Zigbee組網(wǎng)等操作。待協(xié)調(diào)器將相關(guān)準(zhǔn)備工作就緒后,將向微控制器模塊4發(fā)送信息,告知微控制器模塊4準(zhǔn)備就緒,等在任務(wù)指令。此時協(xié)調(diào)器3進入待機狀態(tài),輪轉(zhuǎn)等待任務(wù)指令。當(dāng)協(xié)調(diào)器3查詢到任務(wù)指令時,首先判斷是否為微控制器模塊4指令,若是微控制器模塊4指令,協(xié)調(diào)器3首先讀取任務(wù)指令,判斷是否是采集數(shù)據(jù)指令,若是采集數(shù)據(jù)指令,則執(zhí)行指令,采集數(shù)據(jù)并回傳;若指令不是采集數(shù)據(jù)指令,則執(zhí)行相關(guān)任務(wù)并反饋。當(dāng)協(xié)調(diào)器3查詢到任務(wù)指令不是微控制器模塊4的指令時,此時查詢是否有終端裝置2發(fā)數(shù)請求,若查詢到該指令,協(xié)調(diào)器3則開始接收數(shù)據(jù),并反饋終端裝置2。如果查詢到的終端裝置2指令不是接收數(shù)據(jù),則不執(zhí)行。此時僅僅把協(xié)調(diào)器3接收的數(shù)據(jù)反饋給微控制器模塊4即可。協(xié)調(diào)器3再次進入待機狀態(tài),繼續(xù)輪轉(zhuǎn)等待微控制器模塊4的任務(wù)指令。

在微控制器模塊4開始運行后,首先進行初始化操作,其中包括對串口DRV初始化,OSA初始化等。初始化完成后,微控制器模塊4開始輪轉(zhuǎn)等待任務(wù)指令或請求。微控制器模塊4的處理優(yōu)先級為,中心服務(wù)器6指令最優(yōu)先,其次是下層協(xié)調(diào)器3的發(fā)數(shù)請求,最后是本地任務(wù)。一旦微控制器模塊4接收到3G模塊5的指令(即中心服務(wù)器6指令),先讀取指令,并判斷是向下采集數(shù)據(jù)的指令,還是更改設(shè)置的指令。若接收到的是3G模塊5發(fā)送的修改設(shè)置的指令,則微控制器模塊4根據(jù)指令修改相應(yīng)設(shè)置。完成修改后,微控制器模塊4回到待機狀態(tài)繼續(xù)等待指令。若是采集數(shù)據(jù)的指令,則微控制器模塊4將相應(yīng)的采集數(shù)據(jù)指令發(fā)送給協(xié)調(diào)器3,下層各裝置執(zhí)行采集指令,并把采集到的數(shù)據(jù)回傳給微控制器模塊4,微控制器模塊4接收數(shù)據(jù)。完成指令操作后,微控制器模塊4向3G模塊5發(fā)送完成采集指令的反饋信息。微控制器模塊4變?yōu)楸镜夭僮鳡顟B(tài),處理分析數(shù)據(jù)。如果微控制器模塊4未接收到3G模塊5的指令,查詢是否接收到下層協(xié)調(diào)器3的發(fā)數(shù)請求。協(xié)調(diào)器3可以被設(shè)置為定期采集數(shù)據(jù)并向微處理器發(fā)送數(shù)據(jù)的模式。若微控制器模塊4接收到協(xié)調(diào)器3的發(fā)數(shù)請求,則接收數(shù)據(jù)。若微控制器模塊4沒有接收到3G模塊5的指令或協(xié)調(diào)器3的請求,查詢是否有本地分析數(shù)據(jù)指令,若有,則進入本地操作狀態(tài),處理數(shù)據(jù),分析數(shù)據(jù)。最后將原數(shù)據(jù)及分析數(shù)據(jù)的結(jié)果發(fā)送到3G模塊5,再由3G模塊5上傳到中心服務(wù)器6。微控制器模塊4完成一系列操作后,會繼續(xù)回到待機狀態(tài),等待下一次接收指令或請求。

3G模塊5用于利用3G無線網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)微處理器模塊4與中心服務(wù)器6之間的互聯(lián)互通,主要負(fù)責(zé)將中心服務(wù)器6發(fā)送的指令發(fā)送到微控制器模塊4,并將微控制器模塊4采集到的數(shù)據(jù)信息發(fā)送給中心服務(wù)器6。通過3G模塊5,將數(shù)據(jù)和指令都放在無線網(wǎng)絡(luò)上,不僅能夠?qū)崿F(xiàn)長距離的服務(wù)器控制下層操作的功能,還能使用戶在任何地點、任何時間都能查詢空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)及空氣質(zhì)量統(tǒng)計報告等。WCDMA采用MC FDD雙工模式,與GSM網(wǎng)絡(luò)有良好的兼容性和互操作性。WCDMA采用最新的異步傳輸模式(ATM)微信元傳輸協(xié)議,能夠允許在一條線路上傳送更多的語音呼叫,在人口密集的地區(qū)線路將不在容易堵塞。另外,WCDMA還采用了自適應(yīng)天線和微小區(qū)技術(shù),大大地提高了系統(tǒng)的容量。

中心服務(wù)器6的主要功能有兩個:與3G模塊5進行通信以及數(shù)據(jù)的分析處理顯示。數(shù)據(jù)的顯示主要由客戶端模塊負(fù)責(zé)。中心服務(wù)器6與3G模塊5通信指的是,中心服務(wù)器6通過Internet和3G網(wǎng)絡(luò)與3G模塊5進行數(shù)據(jù)交互,包括中心服務(wù)器6接收3G模塊5數(shù)據(jù)和中心服務(wù)器6向3G模塊5發(fā)送數(shù)據(jù)。中心服務(wù)器6與3G模塊5通信遵循TCP/IP協(xié)議,并且由中心服務(wù)器6作為服務(wù)器端(Server),3G模塊5作為客戶端(Client)。在中心服務(wù)器6運行過程中,3G模塊5若需要與中心服務(wù)器6通信,必須先與中心服務(wù)器6建立鏈接,中心服務(wù)器6維持這些鏈接,并進行統(tǒng)一管理。當(dāng)中心服務(wù)器6需要向3G模塊5發(fā)送數(shù)據(jù)時,也只能夠向已經(jīng)建立鏈接的3G模塊5發(fā)送數(shù)據(jù)。并且,為了更好的利用中心服務(wù)器6的資源(CPU,帶寬等),建立鏈接的3G模塊5需要每隔一定時間(以具體情況而定),向中心服務(wù)器6發(fā)送一個“心跳數(shù)據(jù)包”,中心服務(wù)器6 根據(jù)此數(shù)據(jù)包,判斷對應(yīng)的3G模塊5是否依然與中心服務(wù)器6處于聯(lián)通狀態(tài)。3G模塊5通過TCP/IP協(xié)議發(fā)送的數(shù)據(jù),在中心服務(wù)器6接收完成之后,通過解析數(shù)據(jù)包,將數(shù)據(jù)分別存儲到服務(wù)器數(shù)據(jù)庫對應(yīng)的表中,這些數(shù)據(jù)將作為以后數(shù)據(jù)展示和數(shù)據(jù)分析的基本數(shù)據(jù);中心服務(wù)器6在后臺處理分析環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)、將數(shù)據(jù)分析結(jié)果顯示給用戶。

以上實施例僅為本實用新型的示例性實施例,不用于限制本實用新型,本實用新型的保護范圍由權(quán)利要求書限定。本領(lǐng)域技術(shù)人員可以在本實用新型的實質(zhì)和保護范圍內(nèi),對本實用新型做出各種修改或等同替換,這種修改或等同替換也應(yīng)視為落在本實用新型的保護范圍內(nèi)。

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