環(huán)境監(jiān)察論文:通信在環(huán)境監(jiān)察中的實(shí)用性
時(shí)間:2022-02-13 03:46:05
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作者:胡展銘姜文博江偉偉陳元陳偉斌單位:國(guó)家海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中心
技術(shù)特點(diǎn)
本系統(tǒng)水下無(wú)線通信采用的是水聲通信技術(shù),相比較水下電磁波和水下光通信技術(shù),聲波在水中衰減最小,因此聲波是目前水中信息傳輸?shù)闹饕d體,并且水聲通信是當(dāng)前唯一可在水下進(jìn)行遠(yuǎn)程信息傳輸?shù)耐ㄐ判问剑?]。本系統(tǒng)綜合應(yīng)用浮標(biāo)和海床基,相比較浮標(biāo)、海床基、船舶和潛標(biāo)單站監(jiān)測(cè)方式,是一種無(wú)線觀測(cè)鏈的監(jiān)測(cè)方式。這種方式可提高監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量、擴(kuò)展監(jiān)測(cè)范圍和監(jiān)測(cè)信息,并可在監(jiān)控終端準(zhǔn)實(shí)時(shí)獲取遠(yuǎn)程、長(zhǎng)期水下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),也符合海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)具有覆蓋面廣、站位分散、數(shù)據(jù)間斷和頻繁少量的特點(diǎn)。
技術(shù)原理
第二代GSM技術(shù)利用SMS(短消息)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和雙向控制,系統(tǒng)通過(guò)發(fā)送和接收短消息進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,依靠2個(gè)或以上的GSM通信模塊實(shí)現(xiàn),開(kāi)發(fā)相對(duì)簡(jiǎn)單,傳輸成本相對(duì)較高;第二代GPRS技術(shù)引入智能天線、雙頻段等技術(shù),有快速登陸、永遠(yuǎn)在線、高速傳輸和按流量計(jì)費(fèi)而節(jié)約成本的優(yōu)勢(shì);第三代技術(shù)是指支持高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆涓C移動(dòng)通信技術(shù),速率一般在幾百kb/s以上,主要優(yōu)點(diǎn)是能極大地增加系統(tǒng)容量和提高數(shù)據(jù)傳輸速率,并且利用不同網(wǎng)絡(luò)間的無(wú)縫漫游技術(shù)可將無(wú)線通信系統(tǒng)和Internet連接起來(lái);第四代TD-LTE-Advanced技術(shù)可以在不同的固定、無(wú)線平臺(tái)和跨越不同的頻帶的網(wǎng)絡(luò)中提供無(wú)線服務(wù),具有非對(duì)稱(chēng)的超過(guò)2Mb/s的數(shù)據(jù)傳輸能力,比通常意義上的3G快50倍,下載速度最高可達(dá)100Mb/s、上傳速度最高可達(dá)20Mb/s,可極大的滿足海洋監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的傳輸要求。目前第二代和第三代技術(shù)已趨于成熟,基站已基本形成對(duì)我國(guó)近海的全覆蓋,相應(yīng)的通信技術(shù)已在港口航道、海水浴場(chǎng)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、能源開(kāi)發(fā)等海洋領(lǐng)域廣泛應(yīng)用;第四代技術(shù)已形成,但國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)仍未統(tǒng)一,尚不具備推廣應(yīng)用條件。水聲通信技術(shù)水聲通信是通過(guò)聲波在海水里傳播實(shí)現(xiàn)。工作原理是首先將文字、語(yǔ)音、圖像等信息轉(zhuǎn)化成電信號(hào),發(fā)射換能器又將電信號(hào)轉(zhuǎn)化為聲信號(hào),聲信號(hào)通過(guò)海水介質(zhì)以應(yīng)答或自動(dòng)方式傳遞到接收換能器,這時(shí)聲信號(hào)又轉(zhuǎn)化為電信號(hào),解碼器將數(shù)字信息破譯后,經(jīng)電接收機(jī)轉(zhuǎn)為文字、語(yǔ)音、圖像等信息。水介質(zhì)與空氣介質(zhì)的特性不同,水聲信道與空氣中的無(wú)線電信道具有許多明顯的差異。水下聲信道是時(shí)間散布快速衰落信道,具有多普勒不穩(wěn)定性[9]。水聲通信的衰耗因素較多,特別是在海水中傳播,聲傳播損失不僅與頻率有關(guān),而且還受海水的鹽度、溫度、密度、深度以及傳播距離等因素的影響,造成中遠(yuǎn)程水聲信道帶寬極其有限。水中的聲速計(jì)算公式可見(jiàn)下式:c=1449.2+4.6T-0.055T2+(1.34-0.010T)(S-35)+0.016D(1)其中:T是海水溫度,S是鹽度,D是深度。海水中不均勻分布的聲速剖面造成聲線的彎曲,而聲波的界面反射和隨機(jī)散射又引起聲波接收信號(hào)的多途效應(yīng)。在實(shí)現(xiàn)高速通信時(shí),有限的信道帶寬和信號(hào)的多途傳輸會(huì)引起嚴(yán)重的碼間干擾,造成接收數(shù)據(jù)的嚴(yán)重誤碼[10]。同一聲源發(fā)出的聲波,在不同的海區(qū)或不同的季節(jié),傳播情況可能都不同。從信道中的各種限制因素到時(shí)變、空變性,水聲信道都遠(yuǎn)比無(wú)線電信道復(fù)雜。
基于通信技術(shù)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)應(yīng)用
系統(tǒng)水下通信采用美國(guó)Linquest公司的UWM2000聲學(xué)調(diào)制解調(diào)器(全方向模式、波束寬度210°,在比較復(fù)雜的環(huán)境條件下允許有相對(duì)的運(yùn)動(dòng));水上移動(dòng)通信采用GSM通信模塊。系統(tǒng)可對(duì)剖面流速、流向、溫度等環(huán)境參數(shù)和儀器姿態(tài)進(jìn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸,通信技術(shù)可在赤潮、溢油、危險(xiǎn)化學(xué)品泄露等海洋突發(fā)污染事件應(yīng)急監(jiān)測(cè)中應(yīng)用,管理者可根據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)指揮和快速?zèng)Q策;也可在海水浴場(chǎng)、海水養(yǎng)殖區(qū)、海洋保護(hù)區(qū)等功能區(qū)監(jiān)測(cè)和入海污染物質(zhì)輸運(yùn)監(jiān)測(cè)中應(yīng)用,獲取定點(diǎn)、實(shí)時(shí)和連續(xù)的監(jiān)測(cè)資料。本系統(tǒng)若結(jié)合地理信息系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),將改變現(xiàn)有的海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)狀況。通過(guò)無(wú)線通信方式形成一個(gè)基于物聯(lián)網(wǎng)的海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng),可采集和處理網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域中監(jiān)測(cè)信息,以實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)測(cè)和管理[11]。
結(jié)語(yǔ)
由于海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì),適合以水聲通信和移動(dòng)通信作為數(shù)據(jù)傳輸載體,因此結(jié)合海床基和浮標(biāo),基于水聲和移動(dòng)通信技術(shù)構(gòu)建的監(jiān)測(cè)系統(tǒng),應(yīng)用于海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域是完全可行的。該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)對(duì)海洋環(huán)境的智能監(jiān)測(cè),并將監(jiān)測(cè)終端數(shù)據(jù)異地可視化,達(dá)到動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)海洋環(huán)境的功能,通過(guò)改變監(jiān)測(cè)終端傳感器的類(lèi)型可實(shí)現(xiàn)功能更全面的監(jiān)測(cè),該系統(tǒng)可提高監(jiān)測(cè)效率、運(yùn)行成本較低,具有一定的推廣價(jià)值。隨著通信、地理信息系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,未來(lái)的海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)無(wú)線通信網(wǎng)既可以實(shí)時(shí)獲取大范圍的海洋信息,也可以快速、便捷地傳遞、控制和管理各種信息。因此,通信技術(shù)必將在海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。