无线网络系统的论文

时间:2023.8.6

  电力线载波模块由于电力线网络的非规则性,使得信号传输受到电力网上各种干扰因素的影响,因此用电力线来传送数据时如何抗干扰就成为一个不得不考虑的问题。

  第一篇

  1无线网络门诊输液系统在医院的实施及应用

  1.1输液前(病人及输液袋条码标签的生成)(1)患者至药房取药,药剂师在给病人药物和处方时,用条码打印机打印二维条码,贴在药物和输液袋上;

  (2)移动门诊输液管理系统输液病人先到输液中心的服务台,把药物、输液袋(印有条码标签或RFID标签)交给护士;

  (3)护士打印输液标签前,用PDA扫描药袋和输液座位牌上的条码,确认病人的身份和输液座位信息后,打印形成附带条形码的双联输液标签,使病人身份与药物产生唯一关联标识。

  (病人姓名、药物、输液座位号等);(4)病人凭发票等向护理人员领取输液座位牌,到规定的输液座位上,静等护士的服务。

  1.2 输液中(护士对输液病人及药物的条码核对):护士按规定配置液体(相对净化的配置室内完成),贴好标签后交给输液护士。

  在病人接受输液及接瓶前,输液护士先用PDA扫描药袋、对其身份及药物条码进行扫描匹配,实现快速、准确的识别。

  当对药物、座号信息及病人身上佩戴输液座位牌确认无误后,护士开始给病员输液。

  同时记录了输液操作服务的时间点、操作人员等信息。

  病人在需要帮助的情况时(接瓶、结束输液或发生其它特殊情况时),可自行按下无线呼叫器按钮(设在输液椅的扶手侧面或其它不易误触发的位置上),并有提示灯闪烁。

  请求服务的信息通过无线网络,在输液室的任何地点正在忙于处理工作的护士手腕上的PDA即可进行无线数据接收,并会发出提示音及屏显某座位号、病人信息、输液信息等的请求帮助,护士及时赶到解决输液病人的要求,或转请其它护士协助解决。

  1.3输液后(病人身份核对):当病人结束输液后,护士用PDA核对病人身份条码及相关输液信息,确保输液正常完成。

  输液结束后,系统解除患者与座位号的绑定,便于接收下一位患者。

  2总结

  基于无线网络的门诊输液系统的实施,将进一步提高医疗服务人员的效率,优化医疗服务的流程,显著减少医疗差错,提高医疗服务质量,确保患者在正确的时间内得到了正确有效的治疗。

  基于无线网络的医疗无线网络技术,将在以临床方面为主导的医疗系统中,具有广阔应用前景,极大地推动医院信息化建设的步伐。

  作者:徐治萧 单位:苏州市立医院本部

  第二篇

  1系统硬件设计

  1.1电力线载波模块由于电力线网络的非规则性,使得信号传输受到电力网上各种干扰因素的影响,因此用电力线来传送数据时如何抗干扰就成为一个不得不考虑的问题。

  噪声干扰以及传输距离的远近都与通讯效果的好坏有直接的关系,改善信噪比的关键就在于找到一款高性能的电力线载波芯片。

  1.1.1载波芯片的选择电力线载波芯片完成对信号的调制与解调、对信号放大、滤波及与微控制器的通信等功能,它是电力线载波通信系统的核心。

  该系统中选用SGS-THOM-SON公司的电力线载波芯片—ST7538,ST7538是在ST7536、ST7537基础上推出的又一款专用的半双工,同步/异步FSK调制解调器芯片,采取了多种抗干扰技术,利用它的多频段性,可以很好的克服窄带通信的缺点。

  ST7538新增了7个载波频率以及载波监测、频段占用检测功能,比ST7536和ST7537更加智能、强大,且内部集成了发送和接收数据的所有功能,通过串口RxD、TxD和CLR/T等可以方便地与单片机连接,同时内部具有电压自动控制和电流自动控制,通过一个耦合电路即可接入到电力网中。

  1.1.2ST7538芯片的主要工作原理ST7538内部结构图,如图3所示。

  其中,SERIALINTERFACE部分是ST7538与微处理器(MCU)通信接口。

  RxD为从电力线上接收数据的输出引脚;TxD向电力线发送数据的输入引脚;RxTx为ST7538接收/发送模式选择的控制引脚;REG_DATA控制MCU对ST7538通信控制寄存器读写选择;CLR/T是ST7538输出的用于同步通信的时钟线;管脚RAI和ATOP1/ATOP2是ST7538与电力线输入/输出的接口。

  RAI用来接收来自电力线上的模拟信号;ATOP1/ATOP2则是将调制后的信号进行功率放大后输出到电力线上[4]。

  ST7538的4种工作模式由REG_DATA和RxTx引脚控制,如表1所示。

  1.1.3电力线接口电路设计电力线接口电路用于连接ST7538载波芯片和电力线,它既是一个耦合电路,用于FSK信号的传输与接收;也是一个滤波系统,它的功能是滤掉220V/50Hz的交流信号的干扰、噪声信号以及浪涌信号。

  它的性能决定了通信的好坏,是实现载波通信的关键。

  其由接收滤波电路、发送滤波电路和耦合保护电路3部分组成[5-6]。

  电力线接口电路如图4所示。

  在使用ST7538发送或接收数据之前,可以通过对控制寄存器进行写操作来设置载波芯片的参数,如载波频率、波特率等。

  配置完毕,可以读控制寄存器来验证配置是否正确。

  ST7538与主控制器之间的数据传送还可以通过数据包的方式,可以大大提高传输速率,由一个存放数据位的辅助缓冲器来实现此项功能,当数据量达到数据包指定比例时,缓冲的数据就传向主控制器。

  (1)发送滤波电路调制解调器在发送数据时可能掺杂了一些伪信号和噪声,这些干扰通常是载波信号的二次谐波或三次谐波,因此需要带通滤波器来滤除干扰信号。

  在图4中,由C13、L12、C5、R10和L4以及33nF的电容构成一个四阶带通滤波器,所用到的信道频率f0是132.5kHz,带宽选为60kHz。

  其中,33nF的电容、L4、L12和等效感性阻抗LC的阻值都是给定的,而C13和C5的值是通过计算得到的。

  为了达到更好的滤波效果,要注意变压器的漏电感(0.1μH到10μH)、晶体二极管的漏电容(约2nF)和串联器件的等效串联电阻RES(从100mΩ到1Ω),尽可能的选用电阻性器件。

  由于电路中的各个器件相互影响,所以滤波电路还必须实现能够隔离工频电网,在此变压器选用1∶1的隔离变压器。

  模拟电力线上的阻抗条件,在滤波器的输出端加上一个感性负载,令该负载的阻抗值为2LC=100μH。

  由于电路中的感性器件的RES要与其电感值成比例,并且感性器件的RES应尽可能地小一些,因此L12选为10μH,L4选为22μH。

  而33nF的电容主要是为了将变压器与电力线进行隔离,阻止低频信号而使某些高频信号通过并且滤掉电力线上的50Hz/60Hz的信号,同时该电容还有短路保护的作用,用来避免因电容短路失去滤波功能而损坏接口电路。

  (2)接收滤波电路接收滤波电路的功能是用来滤除来自电网上的噪声,这些噪声会降低模块的解调性能。

  引脚ATOP2接地,引脚ATOP1为高阻抗时,电路处于接收状态。

  为保证可靠的接收,必须设计一个能滤除来自电网上的噪声的滤波电路。

  选用有源滤波器没有无源滤波器好,因为有源滤波器会产生一个与接收信号相当的白噪声而造成额外的干扰。

  综合考虑,用R11、C3和L7构成一个二阶无源带通滤波器。

  该滤波器只允许一定频段的信号通过,而高于或低于该频段的干扰和噪声被抑制。

  而电路中R11的阻值将会影响变压器初级线圈电流及发送效果,如果R11的值太大了将会产生白噪声,太小了将会影响发送时的效果,通过综合考虑R11最终选择750Ω。

  (3)耦合保护电路由于电力线上负载发生变化时,电力线上会产生较大噪声甚至幅值很大的尖峰脉冲,该脉冲经耦合后,会给后级电路带来较大危害。

  因此需要加入一个浪涌保护电路。

  耦合保护电路一方面是为了避免电网上的工频信号直接与低压电路相连,另一方面用来阻止电网上的干扰尖峰对电路的破坏。

  对于电网侧的工频信号,使用L4和33nF的电容组成的带通特性滤除,载波信号通路是在L4和33nF的电容发生串联谐振时形成的,对于50kHz的工频信号,使用33nF的电容来隔离。

  电网中的尖峰信号一般采用的是双相稳压管进行保护,当电压值不小于稳压时,稳压管就会短接到地,进而保护接口电路的器件不会被烧坏。

  但是火线与零线间存在差模干扰,火线与地线,零线与地线之间存在共模干扰。

  如果用一个双向稳压管只能对差模尖峰信号起作用,所以当出现共模尖峰信号时,就会对电路造成损坏,因此图4采用3个晶体二极管连成星状结构,来消除共模尖峰信号。

  D1和D3构成一个双向稳压管,来消除差模尖峰信号。

  2.3分机模块系统选用STC12C5608AD单片机作为终端节点的控制芯片,进行室内信息采集、家电控制。

  STC12C5608AD系列单片机是一种低功耗、高性能、超抗干扰的新一代8051单片机,内部集成专用复位电路,4路PWM,8路A/D转换,具有8K在系统可编程Flash存储器。

  贴片型12C5608AD体积小,单价低廉,完全满足家庭智能控制的需求。

  ST7538与STC12C5608AD之间的连接采用SPI接口,如图5所示。

  发送数据时首先要判断载波监听信号管脚CD/PD,如果CD/PD=1,说明信道中没有数据进行传输,然后通过I/O端口使RxTx为低电平,ST7538处于发送数据状态,然后数据从TxD送入ST7538处理器,发送数据经过调制、滤波和差分放大后,由引脚ATOP1和ATOP2通过电力线接口电路发送到电力线上。

  反之当RxTx为高电平时,ST7538处于接收数据状态,由RxD脚将信号送入单片机中。

  图6为单片机外接分控电路。

  本电路还可以根据实际需要加置相应的传感器,采集室内信息并回送给主机单元,主机单元接收到回馈信息后经判断,然后执行相应的操作。

  2系统软件设计

  软件部分包括WEB平台的搭建、GPRSDTU的配置、微控制器底层驱动编写。

  软件设计采用KEILMDK作为开发环境,KEILMDK集成了业内最领先的技术,包μVision4集成开发环境与RealView编译器,强大的Simulation设备模拟,性能分析等功能,可以让开发者方便地开发嵌入式应用程序。

  2.1WEB服务器的构建系统通过WEB服务器接入Internet,用户可以在任何有网络的地方通过WEB页面,获取该WEB服务器发布的实时信息,进而实现对家中环境的远程控制。

  WEB服务器的构建是建立在嵌入式μC/OS-Ⅱ操作系统之上,因此要先完成μC/OS-Ⅱ在Cotex-M3内核上移植,然后将嵌入式设备专用TCP/IP协议栈LWIP(轻型TCP/IP协议)移植到μC/OS-Ⅱ操作系统中,并使μC/OS-Ⅱ系统扩展出以太网功能,通过简化HTTP的一些机制来实现精简的WEB服务器,使用户通过WEB网页就能与远程设备交互[7]。

  WEB服务器工作时,用户浏览器就是客户端,服务器需要动态的将系统的相关信息发布到网络上,服务器与浏览器信息交换我们采用公共网关接口CGI(CommonGatewayInterface),它运行在服务器上,提供与客户端HTML页面的接口,完成HTML无法做到的交互功能。

  客户端动态WEB网页可以利用Javascript技术来实现,静态网页借助Dreamever8开发工具通过HTML来实现。

  完成后的界面如图7所示[8-9]。

  2.2GPRSDTU的配置GPRSDTU模块一般带有配置软件。

  模块上电后,通过串口线与PC连接好,打开配置软件,设置模块入网的相关参数如IP、端口号、网络协议等,保存设置,重启模块即可工作。

  客户端可以通过手机短信与DTU实现数据传输,也可以通过上位机实现指令的发送[10-11]。

  2.3微控制器底层驱动及载波通信软件设计当系统启动时,程序完成初始化系统开始运行,GPRS自动拨号上网,开始进入数据接收状态。

  如果WEB客户端发出控制信号,IP数据报被解析后,控制数据经电力线载波模块传送至终端,终端接收成功便会发出接收成功的数据,主机完成一次数据发送,轮循进入下一次数据收发。

  主机接收到GPRS数据处理流程类似。

  当用户发出查询请求时,分机会据此将反馈信息发送到WEB页面或用户手机,用户据此做出操作指令[12]。

  主程序流程图程序流程图如图8所示。

  电力线载波通信的实现软件流程如图9所示,由于ST7538为半双工调制解调芯片,为了避免主控通信口同时处于发送和接收状态而造成数据传输的冲突,程序中是以状态字的查询以及中断设置来完成。

  无论从串口收到数据还是从电力线收到数据之后,都需要从串口的中断状态来判断系统通道的情况,从而决定是将数据从ST7538传向电力线还是传向通信设备。

  一旦数据转发完成,则整个系统回到检测状态,等待新一轮数据收发启动。

  3实验及结果分析

  为了检验系统的可靠性,我们对电力线载波通信部分进行了充分的测试,测试选择在实验室环境条件下进行。

  我们将主控端载波模块与PC机通过串口线连接,同时接入实验室电网。

  终端载波模块同样与另一台PC机通过串口线连接并接入实验室电网。

  这样就可以通过串口调试助手进行数据收发来检验系统的可靠性。

  首先由主控端PC机A发送一帧数据给主控端载波模块A,经调制解调耦合到电力线上,终端载波模块B对信号进行接收,再通过串口发送给终端PC机B,PC机B收到数据之后再反馈一帧数据给PC机A,如果PC机A接收到的数据与预期的数据相同,则证明这次通信成功。


第二篇:通信系统论文


  通信技术,又称通信工程(也作 信息工程、电信工程,旧称远距离通信工程、弱电工程)是电子工程的重要分支,同时也是其中一个基础学科。关于这个专业做出来的系统的论文说明是怎么样的呢?下面小编为你带来通信系统论文范文,欢迎大家来观看!

  通信系统论文一:

  通信工程项目网络计划技术研究

  摘要:我们国家的通信行业正在高速的发展中,这就要求通信网络的服务质量进一步的提高。

  但现在大多数通信工程的项目中还是存在很多的潜在问题。

  在一定程度上制约了工程项目的质量提高。

  而且通信工程本身具有一定的技术性和实效性特征,使其在进度控制的方面带来了很多的难题。

  关键词:通信工程;网络计划;进度控制

  近些年来,项目管理成为各行业发展中最为关注的内容,同时也是企业在发展时管理水准提高的保障。

  有人经过研究发现,把网络技术和实际项目中的管理活动相结合。

  能够改善企业的管理水准,并且能解决一些在传统管理的工作中出现的地域跨度以及工作复杂等问题。

  信息的传输具有一定的实效性,可以创造出更多社会效益和经济效益。

  所以对通信工程的项目中网络计划的技术进行应用和分析是很有意义的。

  1、通信工程和网络计划技术概述

  与一般的工程项目比较,通信工程具有更为明显的技术特征。

  主要体现在以下几点:第一,项目进度的控制严格。

  通信工程的项目管理过程中,能否有效地控制进度会影响到投资者的利益。

  实际建设中往往有多个负责施工的单位参与进来,假如某一个工序出现了问题,就会影响到建设的整体进度。

  并且在系统完成建设后,还需要用户做出一定的维护,项目的维护期特别长,所以要做好项目进度的控制。

  第二,技术应用的要求高。

  作为技术密集的项目,信息技术是信息工程的依托,在实际建设中要考虑到怎样把握技术的方向,以免脱离了企业技术应用的能力盲目的引进新技术。

  第三,需求较为复杂。

  因为通信项目通常涵盖了较多的专业内容,如果在建设的过程中不能做好需求的分析,很可能出现返工之类的问题。

  第四,风险较高。

  风险主要体现于技术和非技术的层面上。

  以非技术的风险作为例子,一旦建设单位跟承建方产生了分析,项目很可能因此而失败。

  第五,项目建设的环境比较复杂。

  为了满足规划的需要,项目建设的覆盖面往往极其广泛,建设中难免会出现一些不同的地势和地理环境,受到环境因素的影响极大。

  引进网络的计划技术,主要的目的是在于让施工的进度得到有效的管理。

  当代学者将网络的计划技术进行界定的时候,基本上都是从工程的项目管理着手,因为大家都认为它是成本降低和效率提高的重要管理技术。

  在它的应用意义上看,体现在能够把管理中薄弱的环节加以改善,对传统项目的管理中方法单一的问题做到了有效的解决。

  通信工程的建设中最重要的内容是增强通信网络的能力,把网络计划的技术融入其中就可以保证工程的进度和质量,也让网络服务的客户满意度增强了。

  所以怎样充分利用网络计划的技术成为了通信工程的项目建设中应该考虑的首要内容。

  2、在通信工程的进度控制里应用网络计划的技术

  2.1通信工程的进度控制中具体的要求

  通信工程主要对施工的工序(工序包括施工准备、具体施工和设计等等)进行进度控制。

  在控制的过程中首先要做好项目的规划工作。

  结合项目的总进度目标,编制进度目标。

  并引进控制的循环理论来对项目的开展进行一定的指导,对其中的问题进行纠正,这样才能让工程项目提前或者准时交付。

  不过实际控制进度的时候能够发现较多的影响因素。

  这样很可能出现项目的开展和计划落实之间相互脱离的状况,这就要求对进度的控制中要做好适时的计划修正。

  2.2应用网络计划技术时的控制办法

  目前对通信工程的项目进行控制时有很多种方法。

  例如甘特图法,它是在早期的项目管理当中用于对项目进度进行计划安排的方法。

  其具备易于制作和理解的优势,并且在安排工期的时候把项目资源、资金和劳动力等元素进行有机的融合。

  对项目管理的水平提高十分有利,不过在实际的使用中存在着一些弊端。

  比如包含的信息量少,而且不能利用电脑对数据进行处理,并且也不能用工期计算来优化工期的方案。

  所以甘特图法只局限于在简单设备的安装上使用,不能适应现今通信工程的项目建设需求。

  这时便提出了网络计划的技术,它的优势在于可以把项目中所有的工序连在一起,利用电脑计算出时间参数。

  通过合理的分析发现项目里关键的工作,避免了建设中盲目施工状况的发生。

  3、网络计划技术优化的策略

  通信的工程建设目的在于扩大网络的规模。

  网络计划的技术在工程的应用中具体的优化策略主要表现在以下方面:

  3.1引入时间优化的方法

  所谓的时间优化方法,主要是将缩短工期当做其目标。

  在确保人力、财力和物力等资源配置合理的前提下,让项目能在最短的时间之内完成,并取得其相应投资的回报。

  特别是对工程项目里关键的环节,更加需要重视在项目保证质量的同时让工期合理的缩短。

  优化方法的具体利用体现在以下几点:第一,对时差充分的进行利用,主要是指把人力物力等闲余资源引进到关键的程序当中,集中施工的情况下可以让关键性的项目工期缩短。

  第二,在项目管理当中引进组织措施。

  比如说在一些关键的项目当中,让各个部门进行平行或者交叉作业,也能让工期缩短。

  第三,引入技术措施。

  这方面就是主要靠引入相关工艺设备和高薪技术,来使施工的效率提高,从而缩短工期。

  3.2引入资源优化的方式

  资源的优化主要是强调把工程项目里所有的设备、材料、资金以及人员等相关资源在使用上发挥出其最大的优势。

  优化的过程中要将网络计划的技术融入到其中,以项目具备的资源库作为依托,把资源具体的信息和优化后产生的效果进行一定的描述,然后与网络计划的要求使资源能够与其所对应的工作进行合理的分配。

  优化的具体方法体现在以下方面:第一,将时间进行较为合理的安排,如果在某一个阶段内所需的资源过多,就要将进度进行适当的调整。

  第二,在工程的进度由于资源供给得不到满足出现延误的时候,要做好计划的调整。

  在整个优化的过程中,网络技术的功能和作用主要表现在动态资源的管理上,合理地安排资源优化来应对项目在具体实施时出现的问题。

  3.3引入成本优化的方式

  成本优化主要强调的是成本费用受到工程工期的影响程度,通过减少时差让工程的建设可以在最小的成本范围当中进行。

  优化的具体策略主要有:第一,对工程费用进行合理的区分,比如材料费用和员工的薪资可以作为项目的直接费用。

  而折旧费和管理费应当作为项目的间接费用。

  第二,要注意到间接费用有可能因为工期的延长而增加,直接费用却在工程工期缩短的时候增加。

  这就需要考虑到对费用和工期的关系做出判断,以寻找出最好的工期点来达到控制成本的目标。

  4、结束语

  在通讯工程中对网络计划的技术进行应用,可以让工程的进度得到一定的保障和合理控制。

  在实际的应用中要将通信工程的项目和网络计划的技术内涵重视起来。

  通过对时间、资源以及成本优化的方法让网络计划的技术得到充分的发挥,从而促进工程效益的提高。

  参考文献:

  [1]薛宝起.刍议通信工程项目的网络计划技术[J].中国新通信,2015,02:63—64.

  [2]何鹏.通信工程项目的网络计划技术探讨[J].无线互联科技,2015,12:11+68.

  [3]张占庆.通信工程建设存在的问题与对策[J].黑龙江通信技术,1994(03).

  [4]毛庆荣.通信工程项目的网络计划技术[J].硅谷,2014,13:170+173.

  通信系统论文二:

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