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在工业测量领域,往往必须长时间、大范围、多通道的数据测量系统。而在野外环境监测领域,由于环境条件的类似情况,常常使监测系统因为电源、长距离布线等因素的不存在而无法有效地部署。
而无线传感器网络由于其低功耗、自的组织路由、需要布线等特性,尤其适合于工业领域的野外测量。本文将讲解一个部署在我国南部某沿海城市的无线传感器网络案例,该系统经过少量改动后可以符合许多工业测量的市场需求。该城市不存在大量山地地貌,城市居民人口众多,拒绝土地必需维持较高的利用率,因此大量建筑和道路都坐落于山区附近。
该地区降雨量长年偏高,特别是在在每年夏季的梅雨季节,不会经常出现大量的降水。不稳定的山地地貌在受到雨水风化后,更容易再次发生山体滑坡,对居民生命财产安全性包含极大的威胁。当地有关部门尝试部署过多套有线方式的监测网络以对山体滑坡展开监测和预警,但是由于监测区域往往为人迹罕至的山间,缺少道路,野外布线、电源供给等都受到限制,使得有线系统部署一起十分艰难。
此外有线方式往往使用以备部署Datalogger的方式收集数据,必须专人定点前往监测点iTunes数据,系统得到动态数据,灵活性较好。回应,在与地理监测专家展开多次交流,并展开数次实地考察后,Crossbow公司明确提出了基于无线传感器网络的山体滑坡监测全套无线解决方案。基本测量原理山体滑坡的监测主要依赖两种传感器的起到:液位传感器和倾角传感器。在山体更容易再次发生危险性的区域,沿着山势南北垂直设置多个孔洞,如图1右图。
每个孔洞都会在最下端部署一个液位传感器,在有所不同深度部署数个倾角传感器。由于该地区的山体滑坡现象主要是由雨水风化产生的,因此地下水位深度是标识山体滑坡危险度的第一指标。该数据由部署在孔洞最下端的液位传感器收集并由无线网络发送到。
通过倾角传感器可以监测山体的运动状况,山体往往由多层土壤或岩石构成,有所不同层次间由于物理包含和风化程度有所不同,其运动速度有所不同。再次发生这种现象时部署在有所不同深度的倾角传感器将不会回到有所不同的倾角数据,如图2右图。在无线网络提供到各个倾角传感器的数据后,通过数据融合处置,专业人员就可以据此辨别出有山体滑坡的趋势和强度,并辨别其威胁性大小。
系统整体架构如图3右图,Crossbow用作此项目的产品还包括新型Mote节点IRIS、MDA300数据采集板、Stargate基站;MoteWorksTM软件环境还包括Xmesh协议栈(IEEE802.15.4相容)、Xserver中间件及MoteWeb可视化管理平台。
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