朗坤物联网传感器交流培训会2013-06-28【朗坤】

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2013年第七届中国大学生ICAN物联网创新创业大赛-北京科技大学

2013年第七届中国大学生ICAN物联网创新创业大赛-北京科技大学

2013年第七届中国大学生iCAN物联网创新创业大赛报名指南2013年第七届中国大学生iCAN物联网创新创业大赛报名工作现已全面启动,全国高等院校及科研院所的在校学生(含本科、专科、硕士研究生、博士研究生)均可以团队形式报名参赛,每支队伍2-4名队员,可跨赛区和学校组队,每队建议有1-2位指导教师。

参赛作品可采用大赛提供的微纳米器件(非必须),制作可以演示和操作的创新应用系统为有效参赛作品,作品务必为学生原创,谢绝任何形式的导师课题参赛。

相关报名指南如下:一、各项简要1.进入报名界面方法一:点击网站首页标题栏“大赛报名”,如下图示:方法二:点击页面右上角“登录|报名”的“报名”2.填写报名信息并入报名界面后,带*标识为必填内容,请准确填写;邮箱及密码为账户名及登录密码,应牢记以便日后查询及修改,同一邮箱限报一次;各分赛区涵盖地区如下表所示,可根据情况点选:根据参赛作品填写作品简介并点选作品分类,七大类如下:智能家居、智能娱乐与游戏、智能服务、智能装饰与饰品、智能交通、智能设施、军事类;所有报名成功队伍,组委会均会发送比赛标配器件;选配传感器为非必选项,可根据实际需要点选,选配传感器由赞助单位寄出,申请时需填写《选配器件归还承诺书》发至组委会邮箱,赛后需要连同原包装寄回指定单位。

选配传感器如下:美新气体流量传感器,MFC001上海深迪SSZ0304CN 单轴陀螺仪广微积电红外器件中星测控CS-PT1300V汽车压力传感器中星测控CS-PT470液位变送器中星测控CS-VG-09型垂直陀螺仪中星测控CS-ARS-02C角速率陀螺仪请准确填写联系电话,以便随时联系比赛事宜;各项资料填写完毕后请点击“提交”。

北京科技大学参赛学生需下载《报名信息登记表》发送至****************。

二、报名状态查看提交报名信息后页面提示“添加成功”,“确定”后返回网站首页。

如下图:此时,首页右上角显示为“修改|退出”,此为报名成功;点击“退出”后重新进入网站,在右上角点击“登陆”,输入报名邮箱及密码,如登陆成功则报名成功。

物联网培训教案

物联网培训教案

物联网培训教案第一篇:物联网培训教案课题:无线传感网组网第一部分:无线传感网介绍1.ZigBeeZigBee简介Zigbee是IEEE 802.15.4协议的简称,它来源于蜜蜂的八字舞,蜜蜂(bee)是通过飞翔和“嗡嗡”(zig)抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,而ZigBee协议的方式特点与其类似便更名为ZigBee。

ZigBee主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备,其特点是传播距离近、低功耗、低成本、低数据速率、可自组网、协议简单。

ZigBee的主要优点如下: 1.功耗低对比Bluetooth与WiFi,在相同的电量下(两节五号电池)可支持设备使用六个月至两年左右的时间,而Bluetooth只能工作几周,WiFi仅能工作几小时。

2.成本低ZigBee专利费免收,传输速率较小且协议简单,大大降低了ZigBee设备的成本。

3.掉线率低由于ZigBee的避免碰撞机制,且同时为通信业务的固定带宽预留了专用的时间空隙,使得在数据传输时不会发生竞争和冲突;可自组网的功能让其每个节点模块之间都能建立起联系,接收到的信息可通过每个节点模块间的线路进行传输,使得ZigBee传输信息的可靠性大大提高了,几乎可以认为是不会掉线的。

4.组网能力强ZigBee的组网能力超群,支持多跳,自组网,掉线自连接。

理论上建立的网络每个能有60,000个节点。

5.安全保密ZigBee提供了一套基于128位AES算法的安全类和软件,并集成了IEEE 802.15.4的安全元素。

6.灵活的工作频段2.4 GHz,868 MHz及915 MHz的使用频段均为免执照频段。

ZigBee的缺点如下: 1.传播距离近若在不适用功率放大器的情况下,一般ZigBee的有效传播距离一般在10m——75m,主要还是适用于一些小型的区域,例如家庭和办公场所。

但若在牺牲掉其低掉线率的优点的前提下,以节点模块作为接收端也作为发射端,便可实现较长距离的信息传输。

朗坤物联网售前方案工程师

朗坤物联网售前方案工程师

朗坤物联网售前方案工程师物联网(Internet of Things,IoT)是当今世界上最具发展潜力的技术之一。

通过连接各种设备和传感器,物联网可以实现设备间的互联互通,为企业提供更高效的生产和管理方式。

作为一名物联网售前方案工程师,我深知物联网技术的重要性,也深知售前工作对于项目成功的重要性。

物联网售前方案工程师的工作职责是提供客户定制化的解决方案,满足他们的特定需求。

这意味着我需要了解客户的业务模式和技术需求,同时要根据这些需求来设计合适的物联网方案。

在这个过程中,我需要与技术团队合作,了解他们的技术能力和资源情况,以确保我提出的方案是可行的。

首先,我会和客户进行深入的沟通,了解他们的业务需求和挑战。

这包括搜集客户的各种数据、需求和对物联网技术的看法等等。

我会和客户进行多次的会议,以确保我完全理解客户的需求,并可以为他们提供合适的解决方案。

接下来,我会开始和我的团队合作,着手设计合适的方案。

在这个阶段,我会考虑到客户的需求、技术团队的能力、资源的可行性等等因素,确保我们提出的方案是切实可行的。

我会和技术团队进行多次的讨论,以确保我们的方案可以为客户提供最大的价值。

在设计完成后,我会和客户再次进行沟通,并向他们展示我们的方案。

这个阶段我会尽可能清晰地解释我们提出的方案,确保客户完全理解和认同我们的建议。

同时,我也会耐心倾听客户的反馈,以确保我们的方案可以满足他们的需求。

随后,我会开始和客户商讨商议合同条款等事宜。

这是整个售前工作中最为复杂的环节,需要我和客户之间的高度合作和沟通。

我会认真对待每一个客户的需求,并竭尽全力为他们提供最优质的服务。

整个售前方案的工程师工作是需要有高度的技术和业务素养的。

我需要对物联网的技术有深入的了解,同时也需要熟悉客户的行业特点和市场情况。

同时,我需要熟悉公司的产品和技术能力,以确保我所提出的方案是符合公司实际情况的。

在全球物联网市场竞争如此激烈的情况下,物联网售前方案工程师不仅需要有技术能力,还需要有较强的沟通能力和抗压能力。

朗坤智慧,中国工业互联网破冰者--记在自主创新中砥砺前行的朗坤智

朗坤智慧,中国工业互联网破冰者--记在自主创新中砥砺前行的朗坤智

晨曦 田元朗坤智慧,中国工业互联网破冰者记在自主创新中砥砺前行的朗坤智慧科技股份有限公司智能制造,万物互联。

工业互联网技术正以前所未有的力度,开启一个崭新的工业化时代。

工业软件的发展,与航空、航天、兵工、芯片等行业同等重要。

“连接、共享、融合、生态”是朗坤开拓市场和业务板块的主旋律,我们将以自主创新为主基调,致力打造工业互联网新平台、新模式,迎接产业变革的新时代。

朗坤智慧科技股份有限公司创始人、董事长武爱斌近期完美收官的第十五届南京软博会工业App测试大赛,吸引了来自全国27个省、市企业与院校的1000多人参赛。

主办方最终从30多家知名企业的App中,选定了朗坤智慧科技股份有限公司(以下简称“朗坤”)、南京钢铁联合有限公司和中国船舶重工集团公司第702研究所3家企业提供赛题和技术支持。

朗坤这个悄然进军工业互联网的自主创新型企业,再一次用实力赢得了市场。

当前,工业App作为制造业高质量发展的重要支撑,正在迈入发展的加速期,朗坤正以实践者的角色跻身工业互联网的新时代。

二十载栉风沐雨,二十载初心依旧。

在新中国迎来70华诞之际,朗坤也迎来了自己20岁的成人之礼。

已筋强体壮的朗坤,在智慧工厂、智慧园区等领域已然独树一帜,成为国内领先的工业互联网提供商和大数据运营商。

不积跬步,无以至千里。

20年来,朗坤一步一个脚印,一步一个台阶,走向成功,迈向新时代。

2018年,中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华在京交会上考察朗坤展台,对朗坤的科技创新成果给予充分肯定,称赞“做得非常好,朗朗乾坤”。

同年,工信部副部长辛国斌莅临朗坤,调研工业互联网平台建设情况,称赞朗坤从工业领域整体解决方案提供商转型成为工业互联网平台提供商和运营商,非常扎实有力,希望朗坤积极参与到国家级双跨平台建设。

“正是朗坤矢志不移地坚守着自主研发,开启了一次次的破冰之旅,才使得我们有着迎接工业互联网时代的信心与勇气。

”朗坤创始人、董事长武爱斌自信地表示。

【电子商务案例分析】服装电商虎门领先

【电子商务案例分析】服装电商虎门领先

【电子商务案例分析】服装电商虎门领先1. 打造“中国服装电子商务第一镇”有哪些关键因素?专业性强,拥有雄厚的实体支撑。

虎门现有服装服饰生产加工企业2200多家,配套企业1000多家,形成了集研发、设计、生产、销售、服务于一体的完整产业链,成为以女装、童装、休闲服装为特色的中国服装服饰名城,享誉国内外。

配套完善,拥有完整电商生态圈。

虎门镇形成了以虎门服装电商产业园为龙头的“1+N”电商产业园区集群。

针对庞大的电商企业群体,镇内拥有高效的代运营、电商仓储、人才培训、电商金融、品牌推广等专业配套服务集群。

区位优势明显,拥有独特电商集聚效应。

虎门位处珠三角“9+2”大都市圈,有5条轨道交通经过并设立9个站场,有5条高速公路经过并设立6个出入口,90分钟内可直达珠三角5大机场、60分钟内可通达珠三角主要港口,经港澳客运码头60分钟可直达香港、澳门。

基于这样得天独厚的区位交通优势,虎门快递物流业发展迅速。

同时,虎门位处粤港澳自贸区核心位置,能够为跨境电商进出口提供强有力的政策支撑。

2. 如果你是某位虎门服装中小企业的总经理,你会如何制定电商战略以提高品牌的知名度及美誉度?组织电商企业“走出去”,打造成国际品牌。

大力参与电商全网培训。

通过打标或验厂进驻“中国质造”频道。

【电子商务案例分析】智慧农业朗坤物联1. 朗坤相对于其它农业电商有哪些核心优势?创新应用。

朗坤承建了农业部的安徽大田示范区建设,把物联网技术和农业结合。

资源整合。

朗坤同欧美等发达国家合作,引进国外先进技术,尤其是同以色列合作的本体感知技术、水肥一体化技术、节水技术的合资公司已经落户国内,并由朗坤控股。

其中,本体感知技术、智慧专家系统填补了国内技术空白。

标准制定。

朗坤物联网是国家物联网标准工作组传感器组(第七组)的组长单位;Zigbee无线传感联盟的高级会员及标准参与者;国家农业物联网标准工作组的主发起人;行业领先。

拥有农业部重点实验室一个人才聚集。

3 朗坤点娜智能点检仪使用手册

3 朗坤点娜智能点检仪使用手册
3.3 临时检测
在主界面中点击“临时检测” 图标,进入临时检测页面,该模 块实现了对设备 的临时测温和测振,同时包含读卡和记事本功能。临时检测主要有 以下主菜单: (1)测温:采集设备的温度; (2)测振:采集设备的加速度、速度、位移数据; (3)读卡:读取ID卡信息; (4)记事本:对设备检测过程中记录相关事宜。
主界面支持三种登录方式: 1) 直接登录:输入用户名和密码,点击“登陆”按钮,进入我的任务界面。
2) 员工卡登录:将员工卡放入点检仪背后刷卡区域自动检测读取信息后,进入 我的任务界面。
3) 快速登陆:输入手势密码,直接进入我的任务界面。
5
朗坤点娜智 能点检仪用户使用手册
三种登录方式不仅实现用户安 全防护的基础功能,对用户进行 识别和区分,而 且方便员工登录和统一管理。
3.3.2 测振
在“临时检测”中点击“测振”图标,进入“测振”页面。 点击“测振”按钮,页面展示当前时域和频域曲线,点击提交测量值,当前加速 度、速度、位移会在文本框中显示。 点击左上角的 记事本图标,页面跳转到“新建笔记”页面,对临时测振信息 进行命名,点击 保存图标,保存当前信息到记事本中;点击 取消图标,则取 消保存退出当前页面。
选择处理类型中某一项类型提 交测量值,必要时可选择缺陷类 型自动生成缺陷 记录。
点击“查看历史温度”按钮进入 历史温度页面,输入开始时间和 结束时间,点击 “最近温度”按钮,在历史曲线图中 显示该时间段内的历史温度。点 击“最近超限点” 按钮,则显示该时间段内的超限值。
11
3.2.4.2 测振
朗坤点娜智 能点检仪用户使用手册
15
3.3.1 测温
朗坤点娜智 能点检仪用户使用手册
在“临时检测”中点击“测温”图标,进入“测温”页面。 点击“启动测温”按钮,温度 曲线表中以曲线形式展示该设备 的当前温度,点 击停止测温按钮,当前温度会在文本框中显示。 点击左上角的 记事本图标,页面跳转到“新建笔记”页面,对临时测温信息

合肥朗坤物联网有限公司、沐俊生劳动争议二审民事判决书

合肥朗坤物联网有限公司、沐俊生劳动争议二审民事判决书

合肥朗坤物联网有限公司、沐俊生劳动争议二审民事判决书【案由】民事劳动争议、人事争议其他劳动争议、人事争议【审理法院】安徽省合肥市中级人民法院【审理法院】安徽省合肥市中级人民法院【审结日期】2021.02.04【案件字号】(2021)皖01民终387号【审理程序】二审【审理法官】王二辉黄平朱斌斌【审理法官】王二辉黄平朱斌斌【文书类型】判决书【当事人】合肥朗坤物联网有限公司;沐俊生;安徽朗坤物联网有限公司【当事人】合肥朗坤物联网有限公司沐俊生安徽朗坤物联网有限公司【当事人-个人】沐俊生【当事人-公司】合肥朗坤物联网有限公司安徽朗坤物联网有限公司【代理律师/律所】王迎五安徽品涵律师事务所;夏蓉蓉安徽品涵律师事务所;陈文安徽皖正律师事务所【代理律师/律所】王迎五安徽品涵律师事务所夏蓉蓉安徽品涵律师事务所陈文安徽皖正律师事务所【代理律师】王迎五夏蓉蓉陈文【代理律所】安徽品涵律师事务所安徽皖正律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】合肥朗坤物联网有限公司【被告】沐俊生;安徽朗坤物联网有限公司【本院观点】根据沐俊生提交的《借款单》,公司存在预先支付差旅、住宿、招待费用的制度,且在沐俊生提交了借款单,经审批后,由徐珍玉个人账户向沐俊生预支了该性质的费用,转账数额为整数,此后徐珍玉个人又向沐俊生分三次转账,金额亦为整数。

关于拖欠工资问题。

沐俊生入职合肥朗坤公司,双方建立了劳动关系,而非合作经营关系,双方的权利义务应受我国劳动法律、法规的调整,用人单位不应将经营风险转嫁给劳动者。

【权责关键词】完全民事行为能力无效撤销合同合同约定证据交换新证据关联性质证诉讼请求缺席判决维持原判发回重审执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院对上述证据认定如下:对沐俊生提供的证据的真实性和证明目的予以认可,对合肥朗坤公司提供的证据真实性予以认可,证明目的不予认可。

【本院认为】本院认为,关于拖欠工资问题。

合肥朗坤公司主张2019年3月至5月,其法定代表人徐珍玉向沐俊生转账共计70000元,系合肥朗坤公司向沐俊生预付的工资。

物联网工程师的培训感悟

物联网工程师的培训感悟

物联网工程师的培训感悟作为一名物联网工程师,我深刻认识到从事这个领域需要丰富的技能和知识。

在这里,我分享一下我的培训感悟,从而帮助更多的初学者更好地进入这个领域。

首先,信息技术是物联网工程师的基础。

在我的培训课程中,我学习了计算机组成、操作系统、数据结构、算法和编程语言等方面的知识。

特别是通信协议和网络协议的学习,对物联网的实现至关重要。

通过构建物联网网络,各种设备可以互相通信和交互,从而实现自动化和智能化。

其次,硬件和软件的结合是物联网工程师的必备技能。

我深入了解了各种传感器、控制器和单片机等硬件设备的原理和使用方法,并掌握了如何通过编写软件应用程序和驱动程序来控制它们。

例如,使用c语言和Python等编程语言编写控制程序,实现传感器数据采集、硬件设备控制、数据处理和数据库管理等功能。

其三,物联网的具体应用与行业领域密切相关。

我参加了工业控制、智能家居、智慧医疗、智能交通、智能农业和智慧城市等方面的培训课程。

这些课程让我了解到物联网在各种行业领域中的应用场景和实际操作,例如在工业应用中实现生产自动化,智能家居的安全性和便捷性,智慧医疗在医疗保健方面的优势以及智慧城市实现城市管理和服务的智能化。

最后,学术研究是物联网工程师的职业追求。

除了掌握实用技能之外,我们还需要掌握物联网的最新研究成果和前沿技术。

在我的培训中,我关注到人工智能、大数据、云计算、5G等技术与物联网的结合会带来更多的创新和应用场景。

通过与行业内的专家和同行交流,参加学术研讨会和科技展览,不断学习和掌握最新技术,对我们物联网工程师的职业追求至关重要。

综上所述,物联网工程师需要掌握计算机技术、电子技术、信息技术、通信技术、控制技术和行业应用等多种领域的知识和技能。

只有通过不断的学习和实践,在掌握实践技能的基础上,不断更新我们的学术研究和创新成果,我们才能成为真正的物联网工程师。

物联网技术培训总结

物联网技术培训总结

物联网技术培训总结一、前言随着信息技术的飞速发展,物联网作为新一代信息技术的重要组成部分,正逐渐改变着我们的生活。

为提高我国物联网技术的研发和应用水平,培养一批具备物联网专业知识和技能的人才,我国政府高度重视物联网技术培训工作。

近期,我有幸参加了物联网技术培训课程,现将学习总结如下。

二、物联网技术培训内容1.物联网基本概念物联网(InternetofThings,简称IoT)是指通过信息传感设备,将物品连接到网络上进行信息交换和通信的技术。

培训课程对物联网的基本概念、发展历程、体系架构进行了系统讲解,使我们对物联网有了全面的认识。

2.物联网关键技术物联网技术涉及众多领域,包括传感器技术、嵌入式技术、网络通信技术、大数据技术等。

培训课程针对这些关键技术进行了深入讲解,让我们了解到物联网技术的研究热点和发展趋势。

3.物联网应用领域物联网技术在各个领域都有广泛的应用,如智能家居、智能交通、智能医疗、智能农业等。

培训课程通过实际案例分析了物联网技术在各领域的应用现状和前景,使我们认识到物联网技术的巨大潜力。

4.物联网安全与隐私保护随着物联网技术的发展,安全与隐私保护问题日益突出。

培训课程针对物联网安全威胁、安全防护技术以及隐私保护策略进行了详细讲解,提高了我们对物联网安全与隐私保护的认识。

5.物联网产业发展政策与规划我国政府高度重视物联网产业的发展,制定了一系列政策措施。

培训课程介绍了我国物联网产业发展政策、规划以及相关政策措施,使我们了解到国家层面对物联网产业的支持力度。

三、物联网技术培训收获1.提高了物联网技术理论水平通过本次培训,我对物联网技术的基本概念、关键技术、应用领域等有了更加深入的了解,为今后的研究和实践打下了坚实的基础。

2.拓宽了物联网技术视野培训课程邀请了业内专家进行授课,分享了物联网技术的前沿动态和研究成果,使我拓宽了物联网技术视野,明确了研究方向。

3.增强了物联网技术实践能力培训课程设置了实践环节,让我们动手搭建简单的物联网系统,提高了实际操作能力。

3GPP TS 36.331 V13.2.0 (2016-06)

3GPP TS 36.331 V13.2.0 (2016-06)

3GPP TS 36.331 V13.2.0 (2016-06)Technical Specification3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network;Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Radio Resource Control (RRC);Protocol specification(Release 13)The present document has been developed within the 3rd Generation Partnership Project (3GPP TM) and may be further elaborated for the purposes of 3GPP. The present document has not been subject to any approval process by the 3GPP Organizational Partners and shall not be implemented.This Specification is provided for future development work within 3GPP only. The Organizational Partners accept no liability for any use of this Specification. Specifications and reports for implementation of the 3GPP TM system should be obtained via the 3GPP Organizational Partners' Publications Offices.KeywordsUMTS, radio3GPPPostal address3GPP support office address650 Route des Lucioles - Sophia AntipolisValbonne - FRANCETel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16InternetCopyright NotificationNo part may be reproduced except as authorized by written permission.The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.© 2016, 3GPP Organizational Partners (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, TTC).All rights reserved.UMTS™ is a Trade Mark of ETSI registered for the benefit of its members3GPP™ is a Trade Mark of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational PartnersLTE™ is a Trade Mark of ETSI currently being registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners GSM® and the GSM logo are registered and owned by the GSM AssociationBluetooth® is a Trade Mark of the Bluetooth SIG registered for the benefit of its membersContentsForeword (18)1Scope (19)2References (19)3Definitions, symbols and abbreviations (22)3.1Definitions (22)3.2Abbreviations (24)4General (27)4.1Introduction (27)4.2Architecture (28)4.2.1UE states and state transitions including inter RAT (28)4.2.2Signalling radio bearers (29)4.3Services (30)4.3.1Services provided to upper layers (30)4.3.2Services expected from lower layers (30)4.4Functions (30)5Procedures (32)5.1General (32)5.1.1Introduction (32)5.1.2General requirements (32)5.2System information (33)5.2.1Introduction (33)5.2.1.1General (33)5.2.1.2Scheduling (34)5.2.1.2a Scheduling for NB-IoT (34)5.2.1.3System information validity and notification of changes (35)5.2.1.4Indication of ETWS notification (36)5.2.1.5Indication of CMAS notification (37)5.2.1.6Notification of EAB parameters change (37)5.2.1.7Access Barring parameters change in NB-IoT (37)5.2.2System information acquisition (38)5.2.2.1General (38)5.2.2.2Initiation (38)5.2.2.3System information required by the UE (38)5.2.2.4System information acquisition by the UE (39)5.2.2.5Essential system information missing (42)5.2.2.6Actions upon reception of the MasterInformationBlock message (42)5.2.2.7Actions upon reception of the SystemInformationBlockType1 message (42)5.2.2.8Actions upon reception of SystemInformation messages (44)5.2.2.9Actions upon reception of SystemInformationBlockType2 (44)5.2.2.10Actions upon reception of SystemInformationBlockType3 (45)5.2.2.11Actions upon reception of SystemInformationBlockType4 (45)5.2.2.12Actions upon reception of SystemInformationBlockType5 (45)5.2.2.13Actions upon reception of SystemInformationBlockType6 (45)5.2.2.14Actions upon reception of SystemInformationBlockType7 (45)5.2.2.15Actions upon reception of SystemInformationBlockType8 (45)5.2.2.16Actions upon reception of SystemInformationBlockType9 (46)5.2.2.17Actions upon reception of SystemInformationBlockType10 (46)5.2.2.18Actions upon reception of SystemInformationBlockType11 (46)5.2.2.19Actions upon reception of SystemInformationBlockType12 (47)5.2.2.20Actions upon reception of SystemInformationBlockType13 (48)5.2.2.21Actions upon reception of SystemInformationBlockType14 (48)5.2.2.22Actions upon reception of SystemInformationBlockType15 (48)5.2.2.23Actions upon reception of SystemInformationBlockType16 (48)5.2.2.24Actions upon reception of SystemInformationBlockType17 (48)5.2.2.25Actions upon reception of SystemInformationBlockType18 (48)5.2.2.26Actions upon reception of SystemInformationBlockType19 (49)5.2.3Acquisition of an SI message (49)5.2.3a Acquisition of an SI message by BL UE or UE in CE or a NB-IoT UE (50)5.3Connection control (50)5.3.1Introduction (50)5.3.1.1RRC connection control (50)5.3.1.2Security (52)5.3.1.2a RN security (53)5.3.1.3Connected mode mobility (53)5.3.1.4Connection control in NB-IoT (54)5.3.2Paging (55)5.3.2.1General (55)5.3.2.2Initiation (55)5.3.2.3Reception of the Paging message by the UE (55)5.3.3RRC connection establishment (56)5.3.3.1General (56)5.3.3.1a Conditions for establishing RRC Connection for sidelink communication/ discovery (58)5.3.3.2Initiation (59)5.3.3.3Actions related to transmission of RRCConnectionRequest message (63)5.3.3.3a Actions related to transmission of RRCConnectionResumeRequest message (64)5.3.3.4Reception of the RRCConnectionSetup by the UE (64)5.3.3.4a Reception of the RRCConnectionResume by the UE (66)5.3.3.5Cell re-selection while T300, T302, T303, T305, T306, or T308 is running (68)5.3.3.6T300 expiry (68)5.3.3.7T302, T303, T305, T306, or T308 expiry or stop (69)5.3.3.8Reception of the RRCConnectionReject by the UE (70)5.3.3.9Abortion of RRC connection establishment (71)5.3.3.10Handling of SSAC related parameters (71)5.3.3.11Access barring check (72)5.3.3.12EAB check (73)5.3.3.13Access barring check for ACDC (73)5.3.3.14Access Barring check for NB-IoT (74)5.3.4Initial security activation (75)5.3.4.1General (75)5.3.4.2Initiation (76)5.3.4.3Reception of the SecurityModeCommand by the UE (76)5.3.5RRC connection reconfiguration (77)5.3.5.1General (77)5.3.5.2Initiation (77)5.3.5.3Reception of an RRCConnectionReconfiguration not including the mobilityControlInfo by theUE (77)5.3.5.4Reception of an RRCConnectionReconfiguration including the mobilityControlInfo by the UE(handover) (79)5.3.5.5Reconfiguration failure (83)5.3.5.6T304 expiry (handover failure) (83)5.3.5.7Void (84)5.3.5.7a T307 expiry (SCG change failure) (84)5.3.5.8Radio Configuration involving full configuration option (84)5.3.6Counter check (86)5.3.6.1General (86)5.3.6.2Initiation (86)5.3.6.3Reception of the CounterCheck message by the UE (86)5.3.7RRC connection re-establishment (87)5.3.7.1General (87)5.3.7.2Initiation (87)5.3.7.3Actions following cell selection while T311 is running (88)5.3.7.4Actions related to transmission of RRCConnectionReestablishmentRequest message (89)5.3.7.5Reception of the RRCConnectionReestablishment by the UE (89)5.3.7.6T311 expiry (91)5.3.7.7T301 expiry or selected cell no longer suitable (91)5.3.7.8Reception of RRCConnectionReestablishmentReject by the UE (91)5.3.8RRC connection release (92)5.3.8.1General (92)5.3.8.2Initiation (92)5.3.8.3Reception of the RRCConnectionRelease by the UE (92)5.3.8.4T320 expiry (93)5.3.9RRC connection release requested by upper layers (93)5.3.9.1General (93)5.3.9.2Initiation (93)5.3.10Radio resource configuration (93)5.3.10.0General (93)5.3.10.1SRB addition/ modification (94)5.3.10.2DRB release (95)5.3.10.3DRB addition/ modification (95)5.3.10.3a1DC specific DRB addition or reconfiguration (96)5.3.10.3a2LWA specific DRB addition or reconfiguration (98)5.3.10.3a3LWIP specific DRB addition or reconfiguration (98)5.3.10.3a SCell release (99)5.3.10.3b SCell addition/ modification (99)5.3.10.3c PSCell addition or modification (99)5.3.10.4MAC main reconfiguration (99)5.3.10.5Semi-persistent scheduling reconfiguration (100)5.3.10.6Physical channel reconfiguration (100)5.3.10.7Radio Link Failure Timers and Constants reconfiguration (101)5.3.10.8Time domain measurement resource restriction for serving cell (101)5.3.10.9Other configuration (102)5.3.10.10SCG reconfiguration (103)5.3.10.11SCG dedicated resource configuration (104)5.3.10.12Reconfiguration SCG or split DRB by drb-ToAddModList (105)5.3.10.13Neighbour cell information reconfiguration (105)5.3.10.14Void (105)5.3.10.15Sidelink dedicated configuration (105)5.3.10.16T370 expiry (106)5.3.11Radio link failure related actions (107)5.3.11.1Detection of physical layer problems in RRC_CONNECTED (107)5.3.11.2Recovery of physical layer problems (107)5.3.11.3Detection of radio link failure (107)5.3.12UE actions upon leaving RRC_CONNECTED (109)5.3.13UE actions upon PUCCH/ SRS release request (110)5.3.14Proximity indication (110)5.3.14.1General (110)5.3.14.2Initiation (111)5.3.14.3Actions related to transmission of ProximityIndication message (111)5.3.15Void (111)5.4Inter-RAT mobility (111)5.4.1Introduction (111)5.4.2Handover to E-UTRA (112)5.4.2.1General (112)5.4.2.2Initiation (112)5.4.2.3Reception of the RRCConnectionReconfiguration by the UE (112)5.4.2.4Reconfiguration failure (114)5.4.2.5T304 expiry (handover to E-UTRA failure) (114)5.4.3Mobility from E-UTRA (114)5.4.3.1General (114)5.4.3.2Initiation (115)5.4.3.3Reception of the MobilityFromEUTRACommand by the UE (115)5.4.3.4Successful completion of the mobility from E-UTRA (116)5.4.3.5Mobility from E-UTRA failure (117)5.4.4Handover from E-UTRA preparation request (CDMA2000) (117)5.4.4.1General (117)5.4.4.2Initiation (118)5.4.4.3Reception of the HandoverFromEUTRAPreparationRequest by the UE (118)5.4.5UL handover preparation transfer (CDMA2000) (118)5.4.5.1General (118)5.4.5.2Initiation (118)5.4.5.3Actions related to transmission of the ULHandoverPreparationTransfer message (119)5.4.5.4Failure to deliver the ULHandoverPreparationTransfer message (119)5.4.6Inter-RAT cell change order to E-UTRAN (119)5.4.6.1General (119)5.4.6.2Initiation (119)5.4.6.3UE fails to complete an inter-RAT cell change order (119)5.5Measurements (120)5.5.1Introduction (120)5.5.2Measurement configuration (121)5.5.2.1General (121)5.5.2.2Measurement identity removal (122)5.5.2.2a Measurement identity autonomous removal (122)5.5.2.3Measurement identity addition/ modification (123)5.5.2.4Measurement object removal (124)5.5.2.5Measurement object addition/ modification (124)5.5.2.6Reporting configuration removal (126)5.5.2.7Reporting configuration addition/ modification (127)5.5.2.8Quantity configuration (127)5.5.2.9Measurement gap configuration (127)5.5.2.10Discovery signals measurement timing configuration (128)5.5.2.11RSSI measurement timing configuration (128)5.5.3Performing measurements (128)5.5.3.1General (128)5.5.3.2Layer 3 filtering (131)5.5.4Measurement report triggering (131)5.5.4.1General (131)5.5.4.2Event A1 (Serving becomes better than threshold) (135)5.5.4.3Event A2 (Serving becomes worse than threshold) (136)5.5.4.4Event A3 (Neighbour becomes offset better than PCell/ PSCell) (136)5.5.4.5Event A4 (Neighbour becomes better than threshold) (137)5.5.4.6Event A5 (PCell/ PSCell becomes worse than threshold1 and neighbour becomes better thanthreshold2) (138)5.5.4.6a Event A6 (Neighbour becomes offset better than SCell) (139)5.5.4.7Event B1 (Inter RAT neighbour becomes better than threshold) (139)5.5.4.8Event B2 (PCell becomes worse than threshold1 and inter RAT neighbour becomes better thanthreshold2) (140)5.5.4.9Event C1 (CSI-RS resource becomes better than threshold) (141)5.5.4.10Event C2 (CSI-RS resource becomes offset better than reference CSI-RS resource) (141)5.5.4.11Event W1 (WLAN becomes better than a threshold) (142)5.5.4.12Event W2 (All WLAN inside WLAN mobility set becomes worse than threshold1 and a WLANoutside WLAN mobility set becomes better than threshold2) (142)5.5.4.13Event W3 (All WLAN inside WLAN mobility set becomes worse than a threshold) (143)5.5.5Measurement reporting (144)5.5.6Measurement related actions (148)5.5.6.1Actions upon handover and re-establishment (148)5.5.6.2Speed dependant scaling of measurement related parameters (149)5.5.7Inter-frequency RSTD measurement indication (149)5.5.7.1General (149)5.5.7.2Initiation (150)5.5.7.3Actions related to transmission of InterFreqRSTDMeasurementIndication message (150)5.6Other (150)5.6.0General (150)5.6.1DL information transfer (151)5.6.1.1General (151)5.6.1.2Initiation (151)5.6.1.3Reception of the DLInformationTransfer by the UE (151)5.6.2UL information transfer (151)5.6.2.1General (151)5.6.2.2Initiation (151)5.6.2.3Actions related to transmission of ULInformationTransfer message (152)5.6.2.4Failure to deliver ULInformationTransfer message (152)5.6.3UE capability transfer (152)5.6.3.1General (152)5.6.3.2Initiation (153)5.6.3.3Reception of the UECapabilityEnquiry by the UE (153)5.6.4CSFB to 1x Parameter transfer (157)5.6.4.1General (157)5.6.4.2Initiation (157)5.6.4.3Actions related to transmission of CSFBParametersRequestCDMA2000 message (157)5.6.4.4Reception of the CSFBParametersResponseCDMA2000 message (157)5.6.5UE Information (158)5.6.5.1General (158)5.6.5.2Initiation (158)5.6.5.3Reception of the UEInformationRequest message (158)5.6.6 Logged Measurement Configuration (159)5.6.6.1General (159)5.6.6.2Initiation (160)5.6.6.3Reception of the LoggedMeasurementConfiguration by the UE (160)5.6.6.4T330 expiry (160)5.6.7 Release of Logged Measurement Configuration (160)5.6.7.1General (160)5.6.7.2Initiation (160)5.6.8 Measurements logging (161)5.6.8.1General (161)5.6.8.2Initiation (161)5.6.9In-device coexistence indication (163)5.6.9.1General (163)5.6.9.2Initiation (164)5.6.9.3Actions related to transmission of InDeviceCoexIndication message (164)5.6.10UE Assistance Information (165)5.6.10.1General (165)5.6.10.2Initiation (166)5.6.10.3Actions related to transmission of UEAssistanceInformation message (166)5.6.11 Mobility history information (166)5.6.11.1General (166)5.6.11.2Initiation (166)5.6.12RAN-assisted WLAN interworking (167)5.6.12.1General (167)5.6.12.2Dedicated WLAN offload configuration (167)5.6.12.3WLAN offload RAN evaluation (167)5.6.12.4T350 expiry or stop (167)5.6.12.5Cell selection/ re-selection while T350 is running (168)5.6.13SCG failure information (168)5.6.13.1General (168)5.6.13.2Initiation (168)5.6.13.3Actions related to transmission of SCGFailureInformation message (168)5.6.14LTE-WLAN Aggregation (169)5.6.14.1Introduction (169)5.6.14.2Reception of LWA configuration (169)5.6.14.3Release of LWA configuration (170)5.6.15WLAN connection management (170)5.6.15.1Introduction (170)5.6.15.2WLAN connection status reporting (170)5.6.15.2.1General (170)5.6.15.2.2Initiation (171)5.6.15.2.3Actions related to transmission of WLANConnectionStatusReport message (171)5.6.15.3T351 Expiry (WLAN connection attempt timeout) (171)5.6.15.4WLAN status monitoring (171)5.6.16RAN controlled LTE-WLAN interworking (172)5.6.16.1General (172)5.6.16.2WLAN traffic steering command (172)5.6.17LTE-WLAN aggregation with IPsec tunnel (173)5.6.17.1General (173)5.7Generic error handling (174)5.7.1General (174)5.7.2ASN.1 violation or encoding error (174)5.7.3Field set to a not comprehended value (174)5.7.4Mandatory field missing (174)5.7.5Not comprehended field (176)5.8MBMS (176)5.8.1Introduction (176)5.8.1.1General (176)5.8.1.2Scheduling (176)5.8.1.3MCCH information validity and notification of changes (176)5.8.2MCCH information acquisition (178)5.8.2.1General (178)5.8.2.2Initiation (178)5.8.2.3MCCH information acquisition by the UE (178)5.8.2.4Actions upon reception of the MBSFNAreaConfiguration message (178)5.8.2.5Actions upon reception of the MBMSCountingRequest message (179)5.8.3MBMS PTM radio bearer configuration (179)5.8.3.1General (179)5.8.3.2Initiation (179)5.8.3.3MRB establishment (179)5.8.3.4MRB release (179)5.8.4MBMS Counting Procedure (179)5.8.4.1General (179)5.8.4.2Initiation (180)5.8.4.3Reception of the MBMSCountingRequest message by the UE (180)5.8.5MBMS interest indication (181)5.8.5.1General (181)5.8.5.2Initiation (181)5.8.5.3Determine MBMS frequencies of interest (182)5.8.5.4Actions related to transmission of MBMSInterestIndication message (183)5.8a SC-PTM (183)5.8a.1Introduction (183)5.8a.1.1General (183)5.8a.1.2SC-MCCH scheduling (183)5.8a.1.3SC-MCCH information validity and notification of changes (183)5.8a.1.4Procedures (184)5.8a.2SC-MCCH information acquisition (184)5.8a.2.1General (184)5.8a.2.2Initiation (184)5.8a.2.3SC-MCCH information acquisition by the UE (184)5.8a.2.4Actions upon reception of the SCPTMConfiguration message (185)5.8a.3SC-PTM radio bearer configuration (185)5.8a.3.1General (185)5.8a.3.2Initiation (185)5.8a.3.3SC-MRB establishment (185)5.8a.3.4SC-MRB release (185)5.9RN procedures (186)5.9.1RN reconfiguration (186)5.9.1.1General (186)5.9.1.2Initiation (186)5.9.1.3Reception of the RNReconfiguration by the RN (186)5.10Sidelink (186)5.10.1Introduction (186)5.10.1a Conditions for sidelink communication operation (187)5.10.2Sidelink UE information (188)5.10.2.1General (188)5.10.2.2Initiation (189)5.10.2.3Actions related to transmission of SidelinkUEInformation message (193)5.10.3Sidelink communication monitoring (195)5.10.6Sidelink discovery announcement (198)5.10.6a Sidelink discovery announcement pool selection (201)5.10.6b Sidelink discovery announcement reference carrier selection (201)5.10.7Sidelink synchronisation information transmission (202)5.10.7.1General (202)5.10.7.2Initiation (203)5.10.7.3Transmission of SLSS (204)5.10.7.4Transmission of MasterInformationBlock-SL message (205)5.10.7.5Void (206)5.10.8Sidelink synchronisation reference (206)5.10.8.1General (206)5.10.8.2Selection and reselection of synchronisation reference UE (SyncRef UE) (206)5.10.9Sidelink common control information (207)5.10.9.1General (207)5.10.9.2Actions related to reception of MasterInformationBlock-SL message (207)5.10.10Sidelink relay UE operation (207)5.10.10.1General (207)5.10.10.2AS-conditions for relay related sidelink communication transmission by sidelink relay UE (207)5.10.10.3AS-conditions for relay PS related sidelink discovery transmission by sidelink relay UE (208)5.10.10.4Sidelink relay UE threshold conditions (208)5.10.11Sidelink remote UE operation (208)5.10.11.1General (208)5.10.11.2AS-conditions for relay related sidelink communication transmission by sidelink remote UE (208)5.10.11.3AS-conditions for relay PS related sidelink discovery transmission by sidelink remote UE (209)5.10.11.4Selection and reselection of sidelink relay UE (209)5.10.11.5Sidelink remote UE threshold conditions (210)6Protocol data units, formats and parameters (tabular & ASN.1) (210)6.1General (210)6.2RRC messages (212)6.2.1General message structure (212)–EUTRA-RRC-Definitions (212)–BCCH-BCH-Message (212)–BCCH-DL-SCH-Message (212)–BCCH-DL-SCH-Message-BR (213)–MCCH-Message (213)–PCCH-Message (213)–DL-CCCH-Message (214)–DL-DCCH-Message (214)–UL-CCCH-Message (214)–UL-DCCH-Message (215)–SC-MCCH-Message (215)6.2.2Message definitions (216)–CounterCheck (216)–CounterCheckResponse (217)–CSFBParametersRequestCDMA2000 (217)–CSFBParametersResponseCDMA2000 (218)–DLInformationTransfer (218)–HandoverFromEUTRAPreparationRequest (CDMA2000) (219)–InDeviceCoexIndication (220)–InterFreqRSTDMeasurementIndication (222)–LoggedMeasurementConfiguration (223)–MasterInformationBlock (225)–MBMSCountingRequest (226)–MBMSCountingResponse (226)–MBMSInterestIndication (227)–MBSFNAreaConfiguration (228)–MeasurementReport (228)–MobilityFromEUTRACommand (229)–Paging (232)–ProximityIndication (233)–RNReconfiguration (234)–RNReconfigurationComplete (234)–RRCConnectionReconfiguration (235)–RRCConnectionReconfigurationComplete (240)–RRCConnectionReestablishment (241)–RRCConnectionReestablishmentComplete (241)–RRCConnectionReestablishmentReject (242)–RRCConnectionReestablishmentRequest (243)–RRCConnectionReject (243)–RRCConnectionRelease (244)–RRCConnectionResume (248)–RRCConnectionResumeComplete (249)–RRCConnectionResumeRequest (250)–RRCConnectionRequest (250)–RRCConnectionSetup (251)–RRCConnectionSetupComplete (252)–SCGFailureInformation (253)–SCPTMConfiguration (254)–SecurityModeCommand (255)–SecurityModeComplete (255)–SecurityModeFailure (256)–SidelinkUEInformation (256)–SystemInformation (258)–SystemInformationBlockType1 (259)–UEAssistanceInformation (264)–UECapabilityEnquiry (265)–UECapabilityInformation (266)–UEInformationRequest (267)–UEInformationResponse (267)–ULHandoverPreparationTransfer (CDMA2000) (273)–ULInformationTransfer (274)–WLANConnectionStatusReport (274)6.3RRC information elements (275)6.3.1System information blocks (275)–SystemInformationBlockType2 (275)–SystemInformationBlockType3 (279)–SystemInformationBlockType4 (282)–SystemInformationBlockType5 (283)–SystemInformationBlockType6 (287)–SystemInformationBlockType7 (289)–SystemInformationBlockType8 (290)–SystemInformationBlockType9 (295)–SystemInformationBlockType10 (295)–SystemInformationBlockType11 (296)–SystemInformationBlockType12 (297)–SystemInformationBlockType13 (297)–SystemInformationBlockType14 (298)–SystemInformationBlockType15 (298)–SystemInformationBlockType16 (299)–SystemInformationBlockType17 (300)–SystemInformationBlockType18 (301)–SystemInformationBlockType19 (301)–SystemInformationBlockType20 (304)6.3.2Radio resource control information elements (304)–AntennaInfo (304)–AntennaInfoUL (306)–CQI-ReportConfig (307)–CQI-ReportPeriodicProcExtId (314)–CrossCarrierSchedulingConfig (314)–CSI-IM-Config (315)–CSI-IM-ConfigId (315)–CSI-RS-Config (317)–CSI-RS-ConfigEMIMO (318)–CSI-RS-ConfigNZP (319)–CSI-RS-ConfigNZPId (320)–CSI-RS-ConfigZP (321)–CSI-RS-ConfigZPId (321)–DMRS-Config (321)–DRB-Identity (322)–EPDCCH-Config (322)–EIMTA-MainConfig (324)–LogicalChannelConfig (325)–LWA-Configuration (326)–LWIP-Configuration (326)–RCLWI-Configuration (327)–MAC-MainConfig (327)–P-C-AndCBSR (332)–PDCCH-ConfigSCell (333)–PDCP-Config (334)–PDSCH-Config (337)–PDSCH-RE-MappingQCL-ConfigId (339)–PHICH-Config (339)–PhysicalConfigDedicated (339)–P-Max (344)–PRACH-Config (344)–PresenceAntennaPort1 (346)–PUCCH-Config (347)–PUSCH-Config (351)–RACH-ConfigCommon (355)–RACH-ConfigDedicated (357)–RadioResourceConfigCommon (358)–RadioResourceConfigDedicated (362)–RLC-Config (367)–RLF-TimersAndConstants (369)–RN-SubframeConfig (370)–SchedulingRequestConfig (371)–SoundingRS-UL-Config (372)–SPS-Config (375)–TDD-Config (376)–TimeAlignmentTimer (377)–TPC-PDCCH-Config (377)–TunnelConfigLWIP (378)–UplinkPowerControl (379)–WLAN-Id-List (382)–WLAN-MobilityConfig (382)6.3.3Security control information elements (382)–NextHopChainingCount (382)–SecurityAlgorithmConfig (383)–ShortMAC-I (383)6.3.4Mobility control information elements (383)–AdditionalSpectrumEmission (383)–ARFCN-ValueCDMA2000 (383)–ARFCN-ValueEUTRA (384)–ARFCN-ValueGERAN (384)–ARFCN-ValueUTRA (384)–BandclassCDMA2000 (384)–BandIndicatorGERAN (385)–CarrierFreqCDMA2000 (385)–CarrierFreqGERAN (385)–CellIndexList (387)–CellReselectionPriority (387)–CellSelectionInfoCE (387)–CellReselectionSubPriority (388)–CSFB-RegistrationParam1XRTT (388)–CellGlobalIdEUTRA (389)–CellGlobalIdUTRA (389)–CellGlobalIdGERAN (390)–CellGlobalIdCDMA2000 (390)–CellSelectionInfoNFreq (391)–CSG-Identity (391)–FreqBandIndicator (391)–MobilityControlInfo (391)–MobilityParametersCDMA2000 (1xRTT) (393)–MobilityStateParameters (394)–MultiBandInfoList (394)–NS-PmaxList (394)–PhysCellId (395)–PhysCellIdRange (395)–PhysCellIdRangeUTRA-FDDList (395)–PhysCellIdCDMA2000 (396)–PhysCellIdGERAN (396)–PhysCellIdUTRA-FDD (396)–PhysCellIdUTRA-TDD (396)–PLMN-Identity (397)–PLMN-IdentityList3 (397)–PreRegistrationInfoHRPD (397)–Q-QualMin (398)–Q-RxLevMin (398)–Q-OffsetRange (398)–Q-OffsetRangeInterRAT (399)–ReselectionThreshold (399)–ReselectionThresholdQ (399)–SCellIndex (399)–ServCellIndex (400)–SpeedStateScaleFactors (400)–SystemInfoListGERAN (400)–SystemTimeInfoCDMA2000 (401)–TrackingAreaCode (401)–T-Reselection (402)–T-ReselectionEUTRA-CE (402)6.3.5Measurement information elements (402)–AllowedMeasBandwidth (402)–CSI-RSRP-Range (402)–Hysteresis (402)–LocationInfo (403)–MBSFN-RSRQ-Range (403)–MeasConfig (404)–MeasDS-Config (405)–MeasGapConfig (406)–MeasId (407)–MeasIdToAddModList (407)–MeasObjectCDMA2000 (408)–MeasObjectEUTRA (408)–MeasObjectGERAN (412)–MeasObjectId (412)–MeasObjectToAddModList (412)–MeasObjectUTRA (413)–ReportConfigEUTRA (422)–ReportConfigId (425)–ReportConfigInterRAT (425)–ReportConfigToAddModList (428)–ReportInterval (429)–RSRP-Range (429)–RSRQ-Range (430)–RSRQ-Type (430)–RS-SINR-Range (430)–RSSI-Range-r13 (431)–TimeToTrigger (431)–UL-DelayConfig (431)–WLAN-CarrierInfo (431)–WLAN-RSSI-Range (432)–WLAN-Status (432)6.3.6Other information elements (433)–AbsoluteTimeInfo (433)–AreaConfiguration (433)–C-RNTI (433)–DedicatedInfoCDMA2000 (434)–DedicatedInfoNAS (434)–FilterCoefficient (434)–LoggingDuration (434)–LoggingInterval (435)–MeasSubframePattern (435)–MMEC 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2024年物联网培训总结(2篇)

2024年物联网培训总结(2篇)

2024年物联网培训总结物联网(Internet of Things,简称IoT)是指通过互联网连接、感知和控制各种物理设备和对象,实现智能化、自动化的信息交互和服务。

随着物联网技术的不断发展和普及,人们对物联网培训的需求也越来越高。

以下是我对____年物联网培训的总结,总结内容约为 8000 字。

一、培训目标及需求分析在进行物联网培训前,我们首先要明确培训目标和需求。

物联网技术在各个行业都有广泛应用,因此培训的受众范围很广。

根据需求分析,我们确认了以下几个培训目标:1. 提供物联网技术基础知识,包括传感器、通信协议、数据处理等方面的知识。

这些基础知识是理解和应用物联网技术的基础。

2. 提供物联网系统设计和开发的方法和技巧。

对于从事物联网系统设计和开发的从业人员来说,这些技巧非常重要,能够帮助他们更好地完成工作任务。

3. 培养学员的解决问题的能力。

物联网技术涉及到多个领域的知识和技术,培养学员的解决问题的能力,有助于他们在实际工作中能够独立思考和解决问题。

4. 提供实践机会,让学员能够将所学知识应用到实际项目中。

通过实践,学员能够更好地理解和应用所学知识,并培养他们的实际操作能力。

二、培训内容设计培训内容的设计是非常重要的,它需要根据培训目标和受众需求来确定。

在设计物联网培训内容时,我们采用了以下几个方面的内容:1. 物联网基础知识这部分内容主要包括物联网的定义和概念、物联网发展历程、物联网技术体系结构、物联网中的传感器和设备、物联网通信协议等方面的知识。

通过这部分内容的学习,学员可以对物联网有一个全面的了解。

2. 物联网技术应用这部分内容主要介绍了物联网在各个行业中的应用,包括智慧城市、智能交通、智能家居、工业物联网等方面的案例。

通过学习这些案例,学员可以了解到物联网的具体应用场景。

3. 物联网系统设计与开发这部分内容主要介绍了物联网系统设计和开发的方法和技巧,包括需求分析、系统架构设计、传感器选择和配置、数据通信和处理等方面的内容。

情系“三农”怀报国梦——记安徽省合肥市政协委员、安徽朗坤物联网有限公司董事长徐珍玉

情系“三农”怀报国梦——记安徽省合肥市政协委员、安徽朗坤物联网有限公司董事长徐珍玉

·报刊精选Press Selection 372016.2 农业信息化 海南互联网农业小镇专题报道情系“三农”怀报国梦徐珍玉,中国智慧“三农”的领跑者,通过对农业物联网应用技术的研究和实践,从食品安全追溯技术开始解决“吃好”的问题,到用智慧农业解决“中国人的饭碗应该主要装中国粮”的问题,再用“互联网+三农”的互联网思维统筹解决“三农”发展问题,为中国的“三农”事业尽自己一份力量。

志达四方情系“三农”1968年,徐珍玉出生在长江之滨的安徽省安庆市望江县。

望江是成语“不敢越雷池一步”的发源地,不过,徐珍玉天生是个反例,说自己属猴,喜欢折腾。

2000年,事业蒸蒸日上的他却毅然决然辞去公职,第一次创业,徐珍玉创办了安徽朗天科技有限公司。

2002年底,正当全球IT行业发展高峰之际,他睿智预判IT界泡沫即将来临,于2003年初,他及时调整了事业方向,创办安徽朗坤技术发展有限公司,做起了外贸进出口业务,重点落在农产品深加工及食品添加剂的电子商务上。

经过几年打拼,徐珍玉把公司从一个名不见经传的外贸小企业,打造成为全球外贸行业增长颇快的规模型企业,成为食品添加剂贸易行业的翘楚。

但他没有被成功冲昏头脑,2008年受全球金融危机影响,外贸行业受到一定程度冲击,徐珍玉敏锐地察觉到,公司转型势在必行。

这次他将目标转向了农业,这是大家始料未及的。

社会上有一股谈“农”色变、厌农弃农之风,农业是与土、与农民、与农村打交道,哪有“钱”途可言?可徐珍玉说:“中国是农业大国,但不是农业强国,中国农业越弱,我越是要尽自己所能做“三农”的事。

我是农民的儿子,“三农”事业将是我再次转型创业和人生第三次也是最终的方向。

”这次,他创办了安徽朗坤物联网有限公司,致力于通过农业物联网技术解决国家“粮食安全、食品安全”等问题。

六载耕耘布道笃行众所周知,食品安全一直是中国百姓的痛点,“三聚氰胺奶粉”、“毒大米”、“瘦肉精”、“地沟油”等事件频发,这对中国自古就有的“民以食为天,食以安为先”的传统造成极大讽刺。

2013级物联网工程专业人才培养方案

2013级物联网工程专业人才培养方案

2013级物联网工程专业人才培养方案专业代码:080640S一、专业特色物联网被认为是继计算机、互联网之后的第三次信息时代大革命。

物联网作为一项战略性新兴产业,越来越多的企业把目光投向先进的物联网技术,物联网的发展离不开人才的培养,每一个行业都需要专业的人才,物联网产业也不例外。

安徽大学物联网工程系以学生为本、知识传授、能力培养、素质提高等为教育理念,重在建立有利于培养学生实践能力和创新能力的实践教学体系,培养卓越工程师,建设满足现代实践教学需要的高素质实验教学队伍,建设设备先进、资源共享、开放服务的实验教学环境。

安徽大学物联网工程专业正在实施卓越人才教育培养计划,该计划的实施将引领整个安徽省物联网产业的发展,同时为安徽省物联网产业提供支撑。

积极参与物联网建设的科技创新和成果转化工作,扩大安徽大学在安徽省物联网研究领域的优势。

通过卓越人才教育培养计划合作成立学生实习、培训中心等,根据企业需求,量身定做,培养企业急需的复合型工程人才。

安徽大学物联网工程系已与地方物联网产业的相关知名企业形成紧密合作关系,联合成立了“安徽大学---朗坤物联网关键技术研发中心”、并参与了“安徽省国家农村信息化示范省建设数据集成共享中心”的建设与运行管理。

二、培养目标培养学生德、智、体、美全面发展,在大厚度基础教学的基础上,使学生在电子信息技术、计算机技术、通信技术等领域有扎实的理论基础、系统地掌握物联网相关理论、方法和技能,具备通信技术、网络技术、传感技术等信息领域宽广的专业知识的高级工程技术人才。

毕业生可在物联网工程领域从事科学研究、技术开发、产品设计。

三、培养规格(一)培养层次普通全日制本科生。

(二)具体要求1、思想品德要求自觉维护国家的荣誉和利益,具有民族自尊心和自信心,正确的道德观、价值观、诚实、信用、尊重别人权利、爱惜他人财物。

2、业务要求(1)具有扎实的自然科学基础、较好的人文社会科学基础和外语综合能力;(2)掌握物联网技术的基本理论、基本知识和基本技能;(3)掌握计算机系统分析与设计的基本方法,具有研究、设计和开发计算机系统和应用软件的能力;(4)掌握射频自动识别(RFID)技术、射频通信及网络的基本知识及技能,具有在物联网相关领域从事设计、开发、调测、应用及维护能力;(5)掌握一定的计算机硬件和计算机控制系统的基本知识和技术,具有一定微机接口设计及相关应用的开发能力;(6)掌握传感器、智能芯片和半导体器件的设计、开发;(7)了解与物联网相关的法规以及物联网技术的动态;(8)掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有获取物联网技术信息的能力,也具有从事与物联网学科有关的相关交叉学科研究工作的能力。

物联网专题知识讲座

物联网专题知识讲座

物联网专题知识讲座在当今科技飞速发展的时代,物联网已经成为了一个热门话题,它正以惊人的速度改变着我们的生活和工作方式。

那么,什么是物联网呢?简单来说,物联网就是将各种设备、物品通过网络连接起来,实现智能化的管理和控制。

物联网的应用场景可谓是无处不在。

在智能家居领域,我们可以通过手机远程控制家中的灯光、电器、窗帘等设备,实现智能化的家居生活。

想象一下,在炎热的夏天,你还在回家的路上就可以提前打开空调,让家里变得凉爽舒适;当你出门忘记关灯时,只需在手机上轻轻一点就能关闭灯光,既方便又节能。

在智能交通方面,物联网技术使得交通管理更加高效和智能化。

通过车辆上安装的传感器和通信设备,可以实时获取车辆的位置、速度、行驶状态等信息,从而实现交通流量的优化、交通事故的快速处理以及智能停车等功能。

在医疗健康领域,物联网技术可以实现远程医疗监护、药品管理和医疗设备的智能化管理。

例如,患者佩戴的智能手环可以实时监测心率、血压等生命体征,并将数据传输给医生,医生可以及时做出诊断和治疗建议。

物联网的实现离不开一系列关键技术。

首先是传感器技术,它就像是物联网的“眼睛”和“耳朵”,能够感知周围环境的各种信息,如温度、湿度、光照、声音等。

其次是通信技术,包括蓝牙、WiFi、Zigbee 等短距离通信技术以及 4G、5G 等长距离通信技术,它们负责将传感器采集到的数据传输到云端或其他设备。

云计算和大数据技术也是物联网的重要支撑,海量的物联网数据需要在云端进行存储和处理,通过大数据分析可以挖掘出有价值的信息,为决策提供依据。

此外,人工智能技术在物联网中的应用也越来越广泛,如智能语音识别、图像识别等,使得物联网设备更加智能化和人性化。

然而,物联网的发展也面临着一些挑战。

安全问题是其中最为突出的一个。

由于物联网设备数量众多,分布广泛,且很多设备的安全防护能力较弱,容易成为黑客攻击的目标。

一旦物联网设备被攻击,可能会导致个人隐私泄露、设备失控甚至危及公共安全。

朗坤苏畅设备故障预警与诊断平台3.0正式发布

朗坤苏畅设备故障预警与诊断平台3.0正式发布

13中国设备工程 2021.01(上)中国设备工程China PlantEngineering朗坤苏畅设备故障预警与诊断平台3.0正式发布力,打造从设备研发、制造、运营、维护、检修的一体化平台,对设备进行全寿命周期管理。

通过设备标识系统,帮助企业消除信息孤岛,让管控更加便捷;构建“人机料法环”生态链,数据实现互联互通,可溯可控;苏畅平台精准感知、评估设备健康状态,指导企业经济、高效提升设备性能,实现“治未病”。

在“5G+工业互联网”新趋势下,朗坤苏畅积极探索设备管理新模式,深入临矿集团、中煤新集、皖北煤电钱营孜煤矿等企业实践,承建江苏省首个“5G+工业互联网”测试床项目,与上海核工程设计研究院728所共建5G 智慧核电创新应用,成功入选人民邮电报社2020年“中国5G+工业互联网典型应用”。

此外,朗坤“基于苏畅工业互联网平台的设备故障预警和诊断系统”获评“2020中国设备管理新趋势经典案例示范单位”。

大会期间,朗坤苏畅备受关注。

基于20多年的设备管理信息化服务,在区域级、行业级、园区级、企业级平台全面实践,助力核电、建材、化工、冶金等行业设备智能化、信息化管理升级,保障生产安全,获得了行业专家、行业伙伴及客户的广泛肯定。

(朗坤智慧科技股份有限公司供稿)【本刊讯】12月15日,由中国设备管理协会指导、《中国设备工程》杂志社主办的2020(第二届)设备管理新趋势交流会在陕西省西安市成功召开。

会议期间,朗坤苏畅设备故障预警与诊断平台3.0正式发布。

中国设备管理协会会长牛昌文,协会副会长魏景林,协会特邀副会长、朗坤智慧科技股份有限公司董事长武爱斌,协会副秘书长兼《中国设备工程》杂志社社长陈雪芹,上海市设备管理协会秘书长方琦平,朗坤苏畅副总经理吴爽共同启动发布仪式。

会上,武爱斌受邀作《“5G+工业互联网”下的设备管理新趋势与新动能》主题分享后,由吴爽作苏畅故障预警与诊断平台V3.0专题介绍。

对比以往版本,3.0平台实现四大核心技术升级,使数据融合更多元、诊断结果更精准、运维管理更高效、平台服务更专业;12项“黑科技”有效应对行业四大难题,更好解决了设备感知难、数据治理欠缺、故障模型构建困难、业务闭环艰难等问题。

全国物联网工程传感网技术青岛师资班培训日程安排表

全国物联网工程传感网技术青岛师资班培训日程安排表

全国物联网工程/传感网技术青岛师资班培训日程安排表日期项目内容2011年11月6日前报名通过传真或电子邮件方式报名;***************.com2011年11月7日报到地点:青岛职业技术学院(青岛市开发区钱塘江路369号)电话:*************日期时间内容主讲人8日08:30-09:20 1、开幕式覃川青岛职业技术学院副院长,教授09:30-11:302、物联网工程/物联网应用技术专业知识体系和课程规划王志良IOTT项目专家委员会副主任,北京科技大学物联网工程系主任,教授/博导14:00-17:009日08:15-10:003、物联网技术导论王新平北京科技大学物联网工程系,博士10:15-12:0013:30-17:15 4、一卡通技术的应用及其教学实验陈志峰IOTT项目办公室教研部副主任,教授10日08:15-10:00 5、无线传感器网络技术应用6、无线网络与协议陆建友IOTT项目办公室技术部,工程师10:15-12:0013:30-15:15 7、RFID及相关应用技术8、便携移动终端在物联网中的应用程小葛IOTT项目办公室技术部,工程师15:30-17:1511日08:15-10:409、物联网应用技术相关新专业建设指导及研讨熊垓智IOTT项目办公室主任、教授10:50-12:00 10、物联网产业链的构成和人才需求徐箖IOTT项目办公室主任助理13:30-15:1511、协议分析仪在物联网开发中的应用张几明IOTT项目办公室技术部,工程师15:30-17:00 12、结业考试17:30-21:00 13、结业典礼与晚宴青岛职业技术学院党政领导全国物联网工程/传感网技术/物联网应用技术专业师资培训班报名回执表所在院校青岛职业技术学院主办单位教育部教育管理信息中心通讯地址青岛经济技术开发区钱塘江路369号邮编:266555培训地点学院报告厅负责人范德辉联系人孙吉春联系电话*************、189****2009联系电话*************、189****2525报名传真*************报名E-mail ***************.com参加师资培训班人员名单:姓名职务联系手机E-mail 备注住宿要求□标间□大床房住宿日期:预定房间数:发票抬头备注全国物联网技术应用人才培养认证项目专业教师信息登记表姓名性别职务/职称手机联系电话 E - MAIL身份证号工作单位地址邮编课程名称课程性质学时数开课专业所承担的课程院校专业学历毕业时间所受教育培训机构内容证书结业时间所受培训专业特长教研成果院系推荐意见(盖章)负责人:年月日交通指南a.青岛流亭机场路线路1:流亭机场(到黄岛的机场大巴,机场方向首发时间为9点30分,末班车时间为19点30分,每2小时一班次,40元/人)—宏运大酒店(青职学院站)(18路公交车)—钱塘江路站下车即到。

朗坤智慧点检平台化解企业痛点

朗坤智慧点检平台化解企业痛点

7中国设备工程 2019.11(下)中国设备工程Engineer ing hina C P lant技术交流Technical Communication朗坤智慧点检平台化解企业痛点工作效率不高;大量数据由于缺少实时分析处理,管理部门无法及时得到分析结果。

市面上现有的巡点检产品,普遍存在国外产品价格高且水土不服。

企业设备生产管理正亟需一款智能、方便、经济实惠的巡点检信息化产品。

朗坤巡点检管理信息化产品还拥有完善的实施标准流程,可在一个月之内完成快速交付。

具有多重到位记录、自动缺陷判定,降低人员要求,提高巡检实效;安卓系统深度定制,实现在线监测提交,去除一切繁琐步骤,免培训使用;闭环的任务控制,确保工作项目不被遗漏,高效及时处理,方便知识积累等特点。

陷管理、移动应用几个部分。

其中门户分析作为点检管理系统的重要分析手段可以提供巡检情况概览、缺陷发现情况、缺陷处理分析、缺陷发生趋势等统计,在巡点检系统门户中全方位、多角度地查看和分析设备巡检点结果信息,在不同角度各类数据信息之间无缝过渡,轻松地执行复杂的分析任务,迅速定位到缺陷设备的具体问题,同时也支持定制其他的界面展示。

同时,平台还设置了动态路线、隐患排查治理日报等功能。

朗坤LKD220本安智能点检仪已被广泛用于电力、化工、煤炭、冶金、建材、港口、园区等众多领域,与数百家企业建立了业务合作。

其中,中国石化集团金陵石化公司为了保证设备点检定修制度的顺利贯彻与深化,采用了朗坤智能巡点检仪,将日常巡检消缺、点检定修的流程化管理思想和制度规范有机的嵌入信息化管理系统中,保证了生产的正常、安全运行;减少了跑、冒、滴、漏和各种隐患;消除了火灾和事故的发生,全面提升了金陵石化公司设备管理的水平。

在企业生产设备管理中,巡点检工作具有非常重大的意义。

目前,大多数企业都还在采用传统方式进行巡点检工作,已经不能够满足现场的工作需要。

主要表现为:人工巡点检工作量大,重复劳动多,容易造成漏检或者误检;手抄笔录的数据采集操作繁琐,朗坤巡点检信息化产品汇集了物联网、云计算、大数据等技术与企业点检定修相结合,配合基于云或本地部署的智慧点检平台,进行数据的实时采集分析和在线缺陷诊断,利用大数据分析发现生产、设备、安全等方面存在的问题与风险,有效帮助企业保障设备可靠运行,确保安全生产,实现企业设备资产效益最大化。

2013第四届中国物联网大会即将召开

2013第四届中国物联网大会即将召开
及相 关部 委 的指导 下 , 中 国电子 学会 将 于 2 0 1 3年 4月 2 3 E t 在北 京 隆重 举 办 “ 2 0 1 3 ( 第 四届 ) 中国 物
联 网大会 ” 。此 次大会将 从 政策解 读 , 产 业发 展 、 核 心技 术 、 商 业模式 、 行 业应 用等 多个 方 面全方 位 的
上 l _ [ l J _ _ [ l 上 . [ l J _

陆 Байду номын сангаас用 户 管

权 限 配 置
调 零 校 秤
基 去 本 皮 操 作
状 态 监 控
班 产 查 询
报 警 信 息
[ 2 ] 李鹏 . 动 态定 量称 重 系统 的研 究 和实 现【 D ] . 济南: 山 东大 学 ,
图4 P L C 的 程序 流 程 图
F i g . 4 Pr o g r a m f l o w d i a gr a m o f PL C
应 用 范 围广泛 , 可 以针对 不 同 的物 料 进行 在 线精 确
计量 。 由于采 用 了误 差在 线 自动修 正算法 , 在保 证包 装 速度 的前 提下 , 大 大提高 了计量 精度 , 达到 了 良好 的控制 效果 。系统构 建灵 活 , 方便 后期 扩展 , 例 如集

程监 控 , 全 厂成 本核算 等功 能 。
参考文献 :
【 1 】 西 门子 有 限 公 司 自动 化驱 动 集 团 . 深 入浅 } } ; 西门子 S 7 — 2 0 0 P L C
[ M] . 北京 : 北 京 航 空航 天大 学 出版 社 , 2 0 0 7 .
l 系统管理 参数设置 实时监 控 信息查 询

物联网专题讲座

物联网专题讲座

决方案和实际运营。 信息
娱乐
数字
通信
家庭
生活
数字家庭是以计算机技术和网络技术为基础,包括各类消费电子产品、通信产品、信息
家电及智能家居等,通过不同的互连方式进行通信及数据交换,实现家庭网络中各类电子产品
之间的“互联互通”的一种服务
数字家庭的四大功能:信息、通信、娱乐和生活
• 基站会定时给手机发出信息,手机接收后再 应答,以便网络获得手机的状态和位置;而 当网络将手机号(RFID)与用户(物品)对 应后,网络就可以确切地知道物品的位置等 信息。
❖ 物联网的应用:如同Internet一样,应用广泛且还有很多有待 探索;可以发挥想象力,充分想象;
❖ 以超市为例: 条形码:逐一扫描条码+结账
应用案例1:牲畜溯源 给放养的牲畜中的每一只羊都贴上一个二维码,这个二维码会一直保
持到超市出售的肉品上,消费者可通过手机阅读二维码,知道牲畜的成长历 史,确保食品安全。我国已有10亿存栏动物贴上了这种二维码。
种类:山羊 产地:宁夏香山 出栏时间:09年9月
羊肉的种类、产地、 出栏时间?
因特网
物联网应用
报警输出 报警输入 采集点1
POWERFAULT DATA ALARM
全球眼视频服务器 (本地录像)
监控点
采集点n
.
摄像机及云台
. . ...
. 摄像机及云台
含可移动摄像机
. . ...
物联网应用
应用案例6:未来数字家庭
2009年11月23日中国电信“物联网技术重点实验室”和“中国电信物
联网应用和推广中心”正式挂牌。此前,中国电信一直致力于数字家庭的解
更多行业信息化过程中一个比较现实的突破口。一旦物联网大规模普及,无数的 物品需要加装更加小巧智能的传感器,用于动物、植物、机器等物品的传感器与 电子标签及配套的接口装置数量将大大超过目前的手机数量。

2024年物联网技术培训总结(2篇)

2024年物联网技术培训总结(2篇)

2024年物联网技术培训总结一、引言物联网技术是当前和未来的重要领域之一,它将设备、传感器、网络和云计算等技术融合在一起,实现设备之间的互联互通和数据的智能分析,为社会生活和工业生产带来巨大的变革和发展。

为了提高人才队伍的素质和满足市场对物联网技术人才的需求,我们在2024年组织开展了一次物联网技术培训,培训内容主要包括物联网的基础知识、应用案例和相关的技术实践。

经过一段时间的学习和实践,我们对这次培训进行了总结和评价。

二、培训内容1. 物联网基础知识在培训初期,我们对物联网的基本概念、架构和核心技术进行了深入讲解。

包括物联网的边缘计算、传感器技术、通信协议、云平台和大数据分析等内容。

通过理论讲解和案例分析,使学员对物联网的整体架构和技术特点有了全面的了解。

2. 物联网应用案例为了更好地使学员了解物联网技术在实际应用中的价值和作用,我们重点介绍了物联网在工业、农业、医疗和智能城市等领域的应用案例。

通过实际的案例分析和讨论,学员对物联网的应用前景和商业模式有了更深入的认识。

3. 技术实践为了提高学员的实际操作能力,我们还设置了物联网技术实践环节。

学员通过实际操作和小组合作完成了一些物联网系统的搭建和调试任务。

通过实践,学员掌握了物联网系统的搭建和运行的基本技能,增强了他们的动手能力和解决问题的能力。

三、培训效果1. 知识扩展通过本次培训,学员对物联网的概念、技术和应用有了全面和深入的了解。

他们掌握了物联网的基本概念和架构,熟悉了物联网的核心技术和标准,了解了物联网在各个领域的应用案例。

此外,他们还学习了物联网系统的搭建和运行的基本技能,在实践中提高了动手能力和解决问题的能力。

2. 团队合作在实践环节中,学员需要分组合作完成任务。

通过合作,学员们更好地发挥了各自的特长和技能,了解到团队合作在物联网项目中的重要性。

通过团队合作的实践,学员们增强了沟通协作的能力,培养了团队精神。

3. 解决问题能力在实践过程中,学员们遇到了不少问题,包括硬件调试、网络配置等方面的问题。

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H1100物联网网关实际中的问题
• 组网问题
5、网关和路由型传感器在组网过程中需要 挂在整个网络的最高区域。 6、天线位置朝着一个方向(向上) 7、组网首先确定好网关和路由的位置,网 关最好放在网络中心,路由逐步扩散,待 网络稳定后,将节点型传感器,挂到指定 地点
网关系列H1200
4mA~ 20m A电 流信 号采 集路 数 4 0V~5V电 压信 号采 集路 数
2 农业大棚系统配置-采集系统
2.1 无线连接方式(传感器与采集器之间) 2.1.1 无线传感器(ZIGBEE)+ H1100 2.1.1 有线传感器 + JZH-3 + H1100 (ZigBee组网过程详细介绍@) 2.2 有线采集系统(传感器与采集器之间) 2.2.1 有线传感器 + H1200 注1:一般建议用有线方式,稳定 注2: 无线距离800m
北京昆仑海岸传感技术有限公司
4、农业大田气象站类产品,具备测量参数齐全,数据准确可靠,可以实现有 线RS232/485、RJ45网口通讯,无线 移动、联通、电信等网络传输,具 备GPS或北斗定位功能,轻松实现每台设备的位置查询;并且该类农业物 联网专用气象站已经历了两年的考验和改进,完全适应农业物联网环境的 使用测量; 5、水产养殖类传感器,使用德国WTW探头,保证数据准确可靠;德国WTW 是一家有着悠久历史的专业研究、开发并制造水质分析仪器的公司,成立 于1945年,总部位于德国慕尼黑,溶氧传感器技术和在线氨氮分析仪一直 处于世界领先水平,已成为业界标准。WTW这个品牌已被绝大多数的用户 认可,WTW代表了水质分析仪器的最高水平,德国制造,质量有保障。
气象站参数






空气温湿度 LK-01 温度范围-30℃~70℃,温度精度 ±0.2℃,温度分辨率 0.1℃,进口LPTC热敏电阻,高灵敏度,湿度范围 0~100% RH, 精度 ±3%,湿度分辨率 0.1 %,进口智能湿度传感组件,稳定性卓越,响应时间:5s,低功耗 80μW ,湿度传感器可完全浸没; 风速 LK-FS 风速测量范围 0~33m/s,精度 ±1m/s,分辨率 0.1m/s,标准风杯式,全铝结构,整体喷塑工艺,工作环境:温度-35℃~+65℃; 风向 LK-FX 风向范围:16风向,全铝结构,整体喷塑工艺,动作误差:≤2%,绝缘能力:≥10MΩ,工作环境:温度-35℃~+65℃; 雨量 LK-04 承雨口径:200.00mm,刃口锐角:40°~45°,范围 0.1~4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min),精度 ≤±3%,分辨率 0.2mm, 0~4mm全程标定,双翻斗设计、不锈钢结构、标准口径; 大气压力 LK-YL 范围 0~110Kpa,精度 ±0.5 Kpa,分辨率 0.05 Kpa,进口智能传感组件,稳定性卓越,可完全浸没; 蒸发 LK-L 范围0-240mm,精度±0.2%,分辨率0.1mm,低功耗、超大容积、不锈钢防护、稳定性卓越,口 径:¢200mm(等效),供电方式: DC 7~12V,环境温度:-35℃~+65℃,温度补偿范围:-10℃~+40℃,信号输出:0~2000mV,输出电阻:10KΩ; 土壤温度 LK-03 范围 -50℃~120℃,精度 ±0.2℃,分辨率 0.05℃,进口A级PT1000组件、极佳的互换一致性,探头护体:20*5mm不锈钢护 体; 土壤水分 LK-100 范围 0~100%,精度 ±3%,分辨率 0.1%,FDR测量原理,探针长度:6cm,探针直径:3mm,探针材料:耐电解不锈钢, 密封材料:ABS+环氧树脂,工作电压:5~12V(电压型) 12~24V(电流型),工作电流:7~20mA,典型值10mA(电压型),测量主频: 100Mhz,输出信号:a) 电压型0~2V DC,b) 电流型4~20mA,测量稳定时间:<2秒,响应时间:<1秒,测量区域:95%影响在以中央探针 为中心,围绕中央探针的直径为7cm、高为7cm的圆柱体; 日照时数 LK-RS 范围:0-24小时,精度 ±1分钟,分辨率1分钟,智能组件、自带高精度时钟、超低功耗、可模拟量或RS485输出,敏感性: 90μA /120W m-2,线性:在3000W m-2,最大偏差均为1%,反应时间:10us,方位角:45°仰角,360°范围内误差小于±1%,余弦修正: 80°入射角,操作温度:-40~65℃; 光合有效辐射 LK-GH 范围0~4000umol/m2/s,精度 ±5%,分辨率 1umol/m2/s,自带余弦修正器、温度补偿、高灵敏度,光谱范围:400~ 700nm,灵 敏 度:10~50 µv/µmol•m-2•s-1,响应时间: < 2S,信号类型:0~2V /4~20mA,输出负载:<200Ω(典型值100Ω,>200Ω需定 制),转换公式:辐射= V/0.0005 (µmol•m-2•s-1),工作电压:7~24V(典型值12V),静态功耗:约 5mA,温度范围:-20℃~40℃,存储环境: -40~80℃ 相对湿度低于80% 且不存在腐蚀性气体的环境中; 主机 LK-2000 高效节能:有线型低于0.1W ,无线型小于0.6W ,可提供超低功耗解决方案,硬件存储:约524262条,记录间隔:30秒~100天 连续可调;通讯 RS485/CDMA,可防护粉尘、潮湿环境及雨水冲刷(IP65); 太阳能供电装置 LK-2000I 38AH-30W(高分子胶体电池与单晶硅电池板)标准系统配置即可保证气象采集装置在15个连续阴雨天保持正常工作, 支持-30℃低温条件下连续工作; CDMA 电信 LK-201 支持CDMA1X/CDMA2000传输标准,低功耗,工业级,高可靠性; GPS 定位 LK-GPS 全球定位,误差<2.5m[Autonomous][50%]<2m[SBAS],速率:<0.1m/s,方向 <0.5Degrees,授时精度30us,参照坐标系 WGS-84,最大海拔高度50000米,最大速度500m/s,加速度<4g,冷启动时间32s[平均],温启动时间32s[平均],热启动时间1s[平均],再铺获 时间0.1s[平均]。 支架 LK-203 安装用支架及辅材、配件,不锈钢或静电喷涂
/zzzs.asp
物联网简介-领域
物联网简介-产业链 KL
农业大棚系统集成

农业大棚智能控制系统,主要涉及 空气 温湿度、土壤温湿度、光照强度、二氧化 碳、日照时数、光合有效辐射等传感器数 据测量和采集
农业大棚系统集成
• 1、温湿度变送器 JWSK-6ACW 量程 温度-20℃~60℃ 湿度0-100%,精度 温度
网关H1100系列
以太网版 壁挂版
3G版
防护箱
物联网网关版本比较
以太网版 3G版 壁挂版 防护箱 通讯方式 以太网、 以太网、 以太网、 3G 3G 3G 3G 安装方式 桌面式 桌面式 壁挂式 室外安装 主要特点 以太网稳 以太网、 以太网、 定,小巧 3G稳定 3G稳定 方便 美观大方 机械结构 硬度强, 适合壁挂 将网关保 护在防护 箱中,防 水、防潮 适合户外 安装
精度±5%F•S,分辨率100Lux; JQAW-AC 量程0-2000ppm,供电DC 24V,输出4-20mA,精
度±(40 ppm + 3%F•S);
• 5、日照时数 LK-RS 范围:0-24小时,精度 ±1分钟,分辨率1分钟; • 6、光合有效辐射 LK-GH 范围0~4000umol/m2/s,精度 ±5%,分辨率 1umol/m2/s,
±0.5℃ 湿度±3%RH,供电DC 24V,输出4-20mA,壁挂式;
• 2、土壤温度水分传感器 • 3、光照强度(室内型) • 4、二氧化碳传感器
LK-TDC220 量程 温度-10℃~70℃ 水分0-100%,精度
温度±0.2℃ 水分±2%,输出4-20mA,供电DC 12-24V; ZD-6ACH 量程0-20WLux,供电DC 24V,输出4-20mA,
3G(电信、联通、移动) • ZigBee参数: 频点 0~15 网络ID 0x0000~0xFFFE 通讯距离 ≧800米(空旷)
H1100物联网网关实际中的问题
• 组网问题
1、网关最多可以和64只传感器组网,尽量 不要让传感器达到极限参数。 2、在长时间高湿的环境中,ZigBee通讯距 离会下降。 3、有遮挡物或其他信号干扰的情况下 ZigBee通讯距离会下降。 4、组成的网络中,最好有路由型传感器存 在
0V~5V 4mA~20mA 上传数据 下发命令 H1000
JWSL传感器
输出控制
H1200
网关的上位机软件实现
• 通过Modbus TCP协议开发 • 通过组态来开发(MCGS不支持3G域名) • 数据库收数软件
• 昆仑海岸物联网云服务平台
农业大田系统集成
测量 空气温度、湿 度,风速,风向,大 气压力,雨量,蒸发, 土壤温度、水分,日 照时数,光合有效辐 射,光照强度,二氧 化碳,红外页面温度, 太阳总辐射,具备太 阳能供电系统, GPRS/CDMA电信无 线传输,GPS/北斗 定位功能
产品型号
开关量信号 采集 路数
继电器输出 控制 路数
H1200-A
——
4
2
H1200-B
——
4
4
2
H1200-C
8
——
——
2
H1200-D
——
8
——
2
• H1200物联网网关是一款模拟量采集、开关
量采集、继电器输出控制的网由产品。它 提供了标准以太网接口,3G无线接口,可 以将采集的模拟量、开关量信息接入本地 局域网或者互联网,也可以通过互联网实 现对物联网设备的控制,真正实现了互联 网网络设备与物联网网络设备之间的互联 互通。数据的传输遵守标准的Modbus TCP 协议规范,提供统一的二次开发接口,操 作便捷,igBee技术 的物联网数据采集模 块。它提供了标准以 太网接口,3G无线 接口,可以将ZigBee 网络连接到局域网或 者互联网中,实现了 互联网网络设备与 ZigBee网络设备之间 的监测。
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