遥控遥测技术论文
红外遥控器毕业设计论文
红外遥控开关摘要遥控技术是对受控对象进行远距离控制和监测的技术。
它是利用自动控制技术,通信技术和计算机技术而形成的一门综合性技术。
一般都是指对远距离的受控对象的单一的或两种极限动作进行控制的技术,在人们的生产生活中具有广泛的应用空间。
根据控制方式的不同,一般分红外遥控、声控和无线遥控,俗称“三遥”。
伴随着人们的物质文化生活水平日益提高,各种各样的家用电器走进了千家万户,其中,大多数的家用电器都有各自不同的遥控器,人们常常为了控制某台电器而到处寻找其对应的遥控器,这样,就给人们的生活带来了很多不便。
而红外线遥控则是目前最广泛的一种通信和遥控手段。
由于红外线遥控器具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点。
因此,彩电、录像机、音响设备、空调、玩具、门铃以及遥控汽车路牌等其它小型装置上也纷纷采用红外线遥控。
本系统采用单片机AT89S51作为本设计的核心元件,利用红外线遥控发射、接收的工作原理以及单片机外部中断的原理而设计的一款遥控开关。
当一体化红外接收器接收到红外遥控信号后,将光信号转变成电信号,经放大、解调、滤波后,将原编码信号送入单片机AT89S51中进行信号识别、解码,然后进行相应的处理,达到控制电器的目的。
关键词:遥控技术单片机红外编码解码AbstractRemote control technology is controlled objects of remote control and monitoring technology. It is the use of automatic control technolo gy, the communication technology and computer technology, in the form of a comprehensive technology. Generally refers to the distant controll ed object's single or two extreme action control technology, in the peop le's production and life have extensive application space. According to t he control mode of different, generally share out bonus, sonic and the r emote wireless remote control, commonly known as the "three control". With people's material and cultural life level enhances increasingly, all kinds of household appliances into the innumberable families, among t hem, most of the household appliances are all of different remote, peop le often in order to control a station appliances and looking for its corr esponding remote, so, give people's life has brought much inconvenienc e. And infrared remote control is the most extensive a communications and remote control method. Due to the infrared remote control with sm all size, low power consumption, the function is strong and low costs. Therefore, TVS, VCRS, audio equipment, air conditioning, toys, the do orbell and other small car signpost remote device are adopting infrared remote control.The system USES AT89S51 single-chip microcomputer as the cor e components, this design using infrared remote control transmitting and receiving the working principle and the principle of microcontroller ext ernal interruption designed one of remote control switch. When integrati on infrared receiver receive infrared remote control signal after, will ch ange into electrical signals, light signals through enlargement, demodulat ion, filtering, will the original coding signal into SCM in AT89S51 sig nal recognition, decoding, then carries on the corresponding processing, achieve the purpose of control electric appliance.key words:Control technology SCM Infrared code decode目录第一章系统介绍和设计原理 (4)1.1引言 (4)1.2遥控器 (5)1.3系统结构及原理 (6)1.4系统框图 (6)1.5系统设计思想 (6)1.6器件选择 (7)1.7遥控距离的影响因素 (7)第二章系统硬件设计2.1有关知识的介绍 (8)2.1.1单片机AT89S51的知识介绍 (8)2.1.2红外线及器件的基本知识 (12)第三章系统软件设计3.1红外遥控发射器及其编码 (14)3.2 红外发射及编码原理图 (15)3.3红外编码按键图 (14)3.4红外解码原理图 (18)3.5接收器及解码 (18)第四章程序流程图 (19)第五章程序清单 (20)小结 (23)参考文献 (24)第一章系统介绍和设计原理1.1引言随着电子科技的发展,遥控技术的出现,目前市场上出现了越来越多的红外线遥控家电设备;逐步提高了人们的生活水平。
遥测遥控航标故障报警处置论文
遥测遥控航标故障报警处置论文摘要:通过对故障报警原因的分析,我们认识到只有在掌握现有系统特性的基础上,制定相应的维护规则和值班人员工作指南,同时加强人员培训,才能促使航标遥测遥控系统的应用深入到基层一线,受到航标人员的广泛欢迎。
航标遥测遥控技术的推广和应用,使管理者能及时了解航标工作状态,改变传统航标维护模式,相应延长航标的现场巡检周期,降低维护成本,极大提高航标的维护效率。
同时,借助航标遥测遥控监控平台,值班人员可以及时发现航标失常现象,对失常航标做出及时反应,有效提高航标应急反应的能力和水平。
一、航标遥测遥控系统的概况“航标遥测遥控系统”是在航标基础数据库、航标遥测遥控数据库等的基础上,通过GPRS、GSM、AIS、北斗等通讯方式遥测LED航标灯、旋转灯、雷应等多种类型的航标终端动态数据,最后在S57电子海图平台展示,实现对辖区航标的实时遥测与信息服务系统。
二、遥测遥控航标的故障报警分析与应急处置航标的故障报警信息主要由系统平台软件对RTU终端传回的数据进行处理分析后在显示界面上予以提示。
RTU终端采集的主要工作参数有:灯浮标位置、工作电压、工作电流、灯质等,根据航标监控的实际需要可以按不同时间间隔(每10分钟、每20分钟、每30分钟等)对上述参数进行自采集,通过GPRS和GSM方式将数据传回,然后通过系统解析出来。
系统软件对遥测遥控航标设有超时报警、位移报警、灯光报警、电压报警、位置报警等。
1.超时报警当遥测遥控终端超过设置的传输时限值,还未上传航标数据时,系统就会发出超时报警。
超时报警意味着航标已失去监控,可能发生被撞、断电等异常情况。
超时报警存在着误报现象,即便当被监测的航标工作参数(灯器、能源系统、位置等)均正常时,也常会出现超时报警。
超时误报警原因主要有两种:一种情况是遥测遥控终端中的通讯模块出现故障,造成无法传输采集信息数据,从而出现超时报警;另一种超时情况是传输链路拥挤,发生数据堵塞而造成超时报警。
无线遥控遥测系统的设计与实现
无线遥控遥测系统的设计与实现李武;资员;荣军;陈松【摘要】设计了一个无线电遥感信号发送与接收系统.系统主要由发送端和接收端两部分组成,整个系统以AT89S52单片机为控制核心.发送模块采用 A/D 转换芯片TLC549进行模拟信号的采集,将采集的模拟信号转化成为数字信号,并对其进行格雷码编码,通过 SP 多用途无线数据发送模块进行 ASK 调制,然后通过天线发送出去.接收模块通过SP 多用途无线数据接收模块接收数据,并对接收的数据进行解码,然后通过三位 LED 显示所测得的模拟信号.测试结果表明,遥测信号范围为0~2.5V DC,发射距离100~200米。
%The paper designs a transmitting and receiving system of radio remote sensing signal, and the system is composed of the sender and the receiver, and the whole system takes the AT89S52 microcontroller as the control core. The sending modular uses A/D transformation chip TLC549 to collect the analog signal, and transforms the analog signal into the digital signal, and also puts them into the gray code. The system makes for ASK modulating through the SP multi-purpose wireless data transmission module, and then they are sent by antenna. The receiver modular receives the data through SP multipurpose wireless data, and decodes the received data, and then displays the measured analog signal through LED of three bit. After the system finishes the hardware and software and the system is measured, and the range of the telemetry signal is 0 to 2.5DC, and the transmission distance ranges from100 to 200 meters.【期刊名称】《湖南理工学院学报(自然科学版)》【年(卷),期】2015(000)002【总页数】4页(P44-47)【关键词】遥感信号;单片机;ASK;格雷码;A/D 转换【作者】李武;资员;荣军;陈松【作者单位】湖南理工学院信息与通信工程学院,湖南岳阳 414006;湖南理工学院信息与通信工程学院,湖南岳阳 414006;湖南理工学院信息与通信工程学院,湖南岳阳 414006;湖南理工学院信息与通信工程学院,湖南岳阳 414006【正文语种】中文【中图分类】TM391.9早期的无线遥测遥控系统主要用于航空航天和军事领域. 近些年来, 随着应用成本的降低, 这项技术正逐渐向民用方向发展, 并且已被许多工矿和企事业单位所使用, 因而研究先进而且实用的无线遥测遥控系统对工农业生产具有重要的现实意义. 文[1, 2]设计的遥感信号接发送系统, 由于无线信道资源的有限性以及无线传输中的信道衰落和外部噪声干扰问题, 造成系统实时性和可靠性不高. 文[3, 4]设计的无线遥测遥控系统共性为使用范围比较窄, 而且系统比较复杂, 价格过于昂贵. 针对以上问题, 本文设计一种结构简单, 能够适用于各种不同现场的通用性无线遥测遥控系统. 该无线遥测遥控系统具有性价比高、抗干扰能力强的特点.无线遥测遥控系统总体结构框架如图1所示. 数据采集部分通过A/D转换芯片TLC549进行外部模拟信号的采集, 然后通过单片机AT89S52控制在LED上对所采集的数据进行显示, 单片机AT89S52对其进行信号加密的同时, 通过无线数据发送模块把信号发送出去. 在接收端通过数据接收模块接收数据, 并对所收集的数据进行解码, 最终通过单片机输送到LED上显示. 本设计的无线数据发送与接收模块均采用SP(Service Provider)多用途无线数据收发模块, 通过SP进行ASK(Amplitude Shift Keying)调制. 它支持数据的收发, 能实现双工通信. 本文把这一部分设计成一个单独的模块, 以接插件的形式与单片机相连, 方便其功能扩展与应用.2.1 供电模块电路设计本设计中由于单片机与A/D转化芯片TLC549共用VCC(+5V)电源, 而SP无线收发模块的工作电压为3~12V, 虽然它也可以工作在+5V, 但高频通信部分很容易受其他部分干扰, 因此设计独立的电源可以达到更好的抗干扰要求. 但在供电电路设计中, 通过检测发现SP无线收发模块同单片机共用电源并没有产生明显的高频干扰. 为了节省成本, 在本设计中采用同一模块电源供电, 其工作电路原理图如图2所示[5].2.2 A/D转换模块电路设计A/D转换电路是数据控制的核心. 在本设计中选用A/D转换芯片TLC549. 它为8位串行A/D转换器芯片. 该芯片有一个模拟输入端口, 3态的数据串行输出接口可以方便地和微处理器或外围设备连接. 由于TLC549是串行A/D转换芯片, 它与单片机AT89S52通信是串行的, 因此在通信时, 单片机首先给/CS一个有效的低电平信号使TLC549选通,并启动A/D转换开始, 置/CS端为高电平并延时17μs等待A/D转换结束; 当A/D转换结束,置/CS端为低, 再次调用读入8位转换结果子程序, 即可读入本次A/D转换结果. 其中基于TLC549的A/D转换模块电路图如图3所示[6].2.3 SP发送与接收模块电路设计无线遥测遥控系统设计的关键是SP接发收电路的设计, 其中SP发送和接收模块电路分别如图4和图5所示.在图4所示的SP发送模块设计中, 需要考虑在高电平传输过程中, 容易造成接收模块的误判, 因此三极管Q2应设计为PNP型三极管, 将输出信号反相, 从而使接收模块能够方便和准确地接收信号.在图5所示的SP接收模块电路设计中, 通过在信号输出端接9013NPN型三极管, 使输出端数据进行反相,还原发送信号, 通过单片机AT89S52控制LED进行显示.2.4 LED显示模块电路设计数码显示有静态显示和动态显示两种显示方法. 在静态显示电路中, 当显示位数较多时其占用的I/O口较多, 从而会影响处理器的处理速度. 因此在本设计中采用动态显示方式, CPU定时对LED进行扫描,各LED轮流地显示各自的字符. 虽然在同一时间只有一位显示, 但由于人眼的视觉暂留效应和发光二极管熄灭时的余辉效应, 看到的是各LED同时显示不同的字符, 这样便可以大大节省I/O资源, 提升系统效率. LED显示模块电路原理图如图6所示[7].2.5 软件程序设计根据系统应用程序模块化结构设计理论和模拟信号遥测系统实现的功能, 数据采集系统的应用软件设计分为系统管理程序、模数转换子程序、键盘显示子程序和通讯子程序四个软件设计, 其程序设计总体原理框图如图7所示. 在图7中的系统管理程序的主要作用是在系统完成初始化后, 系统根据用户的输入和设置转入相应的功能子程序, 主要控制和管理子程序,并完成系统在各功能模块间的切换. 模数转换子程序的主要功能是进行数据采集、模数变换和保存. 键盘显示子程序作为人机交互最主要的部分, 它主要功能是负责输出信号的正确显示. 通讯子程序主要功能是响应单片机的串行口中断, 把采集到的信号通过射频芯片发送出去.在完成遥感信号发射与接收系统的软硬件设计后, 对其进行了实际测量, 测试结果为在单片机的发送端将模数转换得到的数据进行显示, 同时进行格雷码编码并通过SP发送模块发送, 其数据发送端测试结果如图8所示[8]. 接收端将SP接收模块收到的数据进行解码, 解码后的数据通过LED显示, 其数据接收端测试结果如图9所示, 从图8和图9 可以很清晰地看到显示结果都为1.95V, 接收端与发送端的数据完全一致, 实现了无线遥测遥控的功能.综上所述, 无线遥测遥控系统的实现从整体设计开始, 对方案选择、原理设计、器件选型以及工艺功耗等多方面进行了仔细考虑. 以降低系统的设计成本和运行维护费用为主要出发点, 并考虑整个系统的应用场合和抗干扰能力, 最后完成了整个系统的硬件电路设计和软件程序编写, 并顺利通过测试, 测试结果完全符合设计要求.【相关文献】[1] 邵志龙. 无线实时遥测遥控系统的硬件实现[D]. 杭州: 浙江大学硕士学位论文, 2004[2] 周畅. 无线实时遥测遥控系统的软件实现[D]. 杭州: 浙江大学硕士学位论文, 2004[3] 吕永祥. 基于无线传感网络的三峡库区变动回水区航道航标遥测遥控系统研究[J]. 水运工程, 2013, 3(3): 176~183[4] 钟伟, 王瑛. 基于扩频的无线遥测遥控系统的研究与实现[J]. 黑龙江大学自然科学学报, 2002, 19(2): 67~69[5] 胡国珍, 马学军, 陆小洲, 等. 一种两级式LED恒流驱动电源设计[J]. 计算技术与自动化, 2015, 34(1): 44~47[6] 吴允平, 蔡声镇, 刘华松, 等. 航标遥测遥控信息系统的设计与实现[J]. 计算机工程. 2006, 6(12): 253~254, 260[7] 黄智伟. 无线遥测遥控系统的设计与应用[J]. 自动化与仪表, 1993, 8(1): 33~35[8] 刘文涛. 单片机语言C51典型应用设计[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2005。
遥测遥控遥感技术在我国的应用与发展
遥测遥控遥感技术在我国的应用与发展的报告,800字
近年来,遥测遥控遥感技术在我国的应用与发展取得了长足的进步,这种技术的广泛应用为社会的不断发展提供了重要支撑。
遥测遥控遥感技术,是指能够通过电磁波、无线电、光学或声波等方式实现远程控制的技术,其一般分为遥测、遥控以及遥感三大功能。
首先,遥测技术主要用于远程数据采集,能够快速准确捕捉有效信息,实现远程决策支持。
在我国,遥测技术主要应用在观测获取天气信息、农业生产和生态环境监测等领域,以更快更准确的数据为基础,作出更为科学的判断,更好地推动社会发展。
此外,遥控技术则是实现远程操纵的基础,能够通过传输控制信号来控制位于远距离的物体,日常生活中主要应用于远程轨道衡、遥控发射设备以及机器人操控等领域。
而在我国,该技术还被广泛应用于远程设备检测、精准打击等领域,使军事装备及武器系统更加准确可靠,提升国防实力。
最后,遥感技术则可以利用像素、波段、特征等信息,将实物中的结构、形体及其他特征以数字形式进行编码,实现远端检测与辨识。
在我国,遥感技术主要应用于航空遥感、卫星遥感以及3D地图展示等领域,使用数量巨大的大气、地球物理与
空间科学数据,通过遥感技术的支持,实现对海洋、土壤、气候、环境等内容的远程监测,此外还可以应用于农业智能化管理、土地管理、风险识别等。
总之,随着我国技术水平的不断提升,未来我国将在遥测遥控遥感技术的研发上不断投入经费,不断发展该技术,以此来促进我国社会的可持续发展。
遥测遥控遥感技术在我国的应用
0 引言遥测、遥感、遥控技术有着极强的应用性,随着应用环境的变化其系统的构成也是千差万别的,并且这些技术涵盖了信息科学、波普研究、设备研发等方面的内容,其中信息的敏感、采集、传送以及加工等是最为主要的内容,由此可见包括信息科学这样的科学技术的改进对于遥测[1]、遥感、遥控技术的提升也有着十分显著的推动作用。
1 遥测遥控技术简析遥测遥感技术在军事和空间探索中的应用是较为广泛的,比如如今人们耳熟能详的嫦娥登月工程便离不开这些技术的应用,在这些应用当中,往往呈现出庞大的数据容量、超远的通信距离等方面的特征,该技术在其他领域目前已经有了较大的深度和广度,然而在军事与空间探索领域当中,这些技术由于需要测控的对象往往相对单一,从而让其在应用的深度与广度中还有一定的提升空间[2],在未来也是重要完善和进步的方面。
1.1 传感器传感器是一种能定量测定检测对象参数信息的常见检测装置,它可以借助一定的技术手段将收集到的信息传输到目标当中去。
在传感器技术当中,其涉及到了了包括数学、物理、化学以及生物等多方面的学科知识,并且注重学科知识的交叉和渗透,在科学技术越来越发展的过程中,传感器的制造材料也有了更多的选择,随着新材料、新工艺等的涌现,传感器技术的应用水准也得到了较大幅度的提升。
信息技术的日益进步,也让传感器的开发和应用更注重微型化、智能化以及数字化等方面。
归纳而言,其最常见的技术途径包含下述几种。
首当其冲的便是发展物性型固态传感器,也是当前遥感技术应用的首要选择。
因为本身制造材料的特性,这类型传感器在实际的应用当中能够为信息转化带来强有力的支撑,此外它的特点还包括微型化、较为可靠等。
然而在其发展过程当中,还应该利用好薄膜工艺、厚膜工艺以及场效应工艺等实用性较高的工艺,还要持续改进和提升传统的结构性传of sounding balloon and meteorological rocket. With the rapid development of aerospace technology in China in recent years, remote sensing technology has gained a reputation and has been widely used in various fields. In the information system, telemetry, remote control, remote sensing technology is an indispensable part, which involves a wide range and content, and pays attention to the effect of practical application, so the research and development of this technology is also difficult. Based on this, this paper will give a brief description of remote sensing, telemetry and remote control technology in China, especially focusing on the application and development status of these technologies in various fields of our country, summarizing their characteristics and prospecting their future development trend, laying a solid foundation for the promotion and popularization of these technologies in the future.Key words : telemetry; remote control; remote sensing; technology; application1.3 抗干扰技术在遥测遥控技术当中,抗干扰的技术应用是十分频繁的。
遥测遥控技术在航标管理中的应用
遥测遥控技术在航标管理中的应用摘要:近些年,我国科技发展水平迅速提高,遥测遥控技术也有了很大进步。
随着通讯、卫星导航技术的不断成熟,通讯、导航系统呈现出扩大应用范围,增加功能,增加针对性的趋势。
电子导航、互联网+等新兴技术的兴起,为遥测遥控技术融入航标管理,为航标标识信息化增添了新的元素。
本文以遥测遥控的技术特点为切入点,探讨遥测遥控技术在航标管理上的应用。
关键词:遥测遥控技术;航标管理;应用??引言在数字化发展影响下,进行数字化航标建设,以实现船舶导航服务平台构建,在实现船舶航行的传统航标导航功能的同时,通过及时发送与航行有关的各种信息,为船舶航行提供更加全面与可靠的服务,确保船舶航行的安全性,已经成为现阶段航标建设与研究关注的重点。
其中,航标遥测遥控系统作为数字化航标建设的重要部分,其系统建设中就应用到了遥测遥控技术。
本文将通过对航标遥测遥控系统的结构组成及工作原理进行分析,对遥测遥控技术在航标遥测遥控系统建设中的具体应用进行研究。
1遥测遥控系统的基本组成遥测遥控技术是指利用信息化技术实现远距离测量、监控。
航标遥测遥控系统是在该技术的基础上发展而来,该系统分为监控中心、数据采集端、通信传输系统三部分。
数据采集端通过采集航标运行信息、处理航标数据、多类型报表生成等方式来发挥系统的功用性;利用通信传输系统将采集信息回传至监控中心;监控中心可下发信息查询、功能定位等操作,并将参数和遥控指令利用通信传输系统及时反馈给航标设备。
2系统技术原理航标遥测遥控系统由遥测遥控终端、二级监控中心、电子航道图、航标遥测遥控系统软件、移动巡检组成,终端与监控中心通过移动通信网络、北斗通信网络交换数据。
遥测遥控终端安装在航标上,由通信模块和数据采集模块组成,数据采集模块完成航标工作状态如电压、电流、实时经纬度等数据的采集和处理,通信模块负责完成数据的传输。
航标遥测遥控系统软件由遥测遥控监控中心软件和数据交换平台组成。
电力系统中的遥测遥控技术
电力系统中的遥测遥控技术随着电力系统的发展,遥测遥控技术已经成为现代电力系统的一个重要部分。
遥测遥控技术指的是利用现代通信技术,将电力系统中的重要参数、状态信息和控制信号等远程传输到控制中心,实现远程监控和控制。
这项技术在提高电力系统运行效率、优化电力系统调度、提高电力系统安全性方面具有重要的作用。
遥测技术是指远程测量电力系统中的各个设备参数、电路参数、负荷参数等信息。
这些信息包括电压、电流、功率、频率、温度、湿度、气压等,是电力系统运行过程中必不可少的参考参数。
同时,这些参数也是电力系统调度控制中心制定和实施调度措施的重要依据。
通过遥测技术,控制中心可以实时了解电力系统的运行状态,及时做出调度决策,为电力系统运行提供更为准确的信息支持。
遥控技术则是指控制中心通过远程操作,对电力系统中各个设备进行调节、控制,包括打开、关闭、调整设备的运行状态、调整负荷、切换电源等。
通过遥控技术,控制中心可以对电力系统进行实时、精准的控制,保证电力系统的稳定运行。
除了遥测技术和遥控技术,电力系统中还有一项重要的遥信技术。
遥信技术指的是将电力系统中各个设备的开关状态、故障情况等信息传输到控制中心,供调度员进行判断和决策。
通过遥信技术,控制中心可以及时了解电力系统的故障情况,快速做出应对措施,保证电力系统的安全运行。
需要注意的是,遥测遥控技术在应用中存在着一定的技术难点。
首先,遥测遥控技术需要在电力系统中大量的设备中安装传感器、通信设备及控制器等,使电力系统变得更加复杂,安全性也成为一个重要问题。
其次,电力系统的运行状态往往十分复杂,包括各种复杂的变化,如电压、电流、功率等的波动、故障、并网问题等,这些复杂的变化涉及多个参数,需要传输的数据量非常庞大。
因此,如何快速准确地传输信息、可以实时地反映电力系统的运行状态,是遥测遥控技术的一个难点。
电力系统中的遥测遥控技术在未来的发展中将会得到越来越广泛的应用。
特别是随着智能电网建设的不断推进,电力系统的智能化程度将越来越高,遥测遥控技术将会得到更为广泛的应用。
测绘工作中测绘遥感的应用系统开发论文
测绘工作中测绘遥感的应用系统开发论文测绘工作中测绘遥感的应用系统开发论文导语:从20世纪50年代开始,遥感技术就已经步入人们的视野,第一颗由苏联发射的人造地球卫星就是凭借遥感技术而取得成功。
以下是小编整理测绘工作中测绘遥感的应用系统开发论文的资料,欢迎阅读参考。
截止到目前,遥感技术已谱写了半个世纪的篇章,纵观今天的遥感技术,已经不再应用于人造地球卫星领域,多种应用在航天飞机卫星运转、发射、检测以及环境方面的遥感技术提供更为客观、真实的数据。
现阶段[毕业论文网专业提供写的服务,欢迎光临毕业论文网],我国测绘工作具体涵盖资源测绘、地质勘测以及环境检测等方面,由于遥感技术的显著性效果,在此行业中被普遍应用。
1 遥感技术发展概况所谓的遥感技术,主要是指利用相关设备对遥远的事物进行监测,从而获取信息及感知的有效方式。
其中,传感器这项装备可以说是遥感技术最为关键的设备。
利用传感器自身的传播性能,遥感技术感知附近及地面事物,在经过确定及筛选之后,获得有用的数据,同时再将这些信息与数据利用传感器传递到地面,采用分析法与计算机技术对其进行系统的比较,最终得出较为全面、客观的信息。
此外,遥感技术渗透了计算机科学、地球科学、测绘科学及地球科学等学科知识,结合了各个学科的优点,整合而成的一项高端、先进而又精确测绘技术。
2 测绘工作中遥感技术应用现状分析2.1 测绘遥感应用不够广泛在我国,在所有的测绘工程项目中,遥感技术是完成任务目标的必备手段,可见,具有十分广阔的发展前景,技术的水平与领域也随之不断延伸。
然而,由于人们习惯和观念,对遥感技术存在一定陌生感,导致其推广受限。
2.2 遥感工作资金造价高在实际工作当中,有些测绘项目因为遥感技术价格高等问题望而怯步,随着近几年来计算机技术以及遥感技术的快速发展,促成遥感技术由最开始的理论层面正式步入实质阶段,其具体的环境资源、灾害监测、地质勘探以及地理测绘方面的检测功能逐渐明显。
FSK遥测发射机研制论文
FSK遥测发射机研制论文摘要:本设计的S波段调频遥测发射机,经过应力筛选试验和质量大纲规定环境试验考核,其技术指标均满足系统要求。
该方案电路结构简单,调试方便,指标一致性好,工作稳定可靠。
所用的调制芯片DDS已广泛成功的使用在多个型号上面,通过多轮的发展滚动和技术跟踪,设计手段成熟,开发风险小,技术状态固定,各指标受温度影响有限,适合批量生产。
基于该方案的遥测发射机已圆满完成飞行试验。
直接数字频率合成(DDS)技术的出现打破了传统频率合成技术的束缚,具有许多传统频率合成方法难以获得的优点,如频率转换速率快、相位噪声低、相位连续、控制方便等。
利用DDS所具有的这些优点来实现FSK调制可以克服基于锁相调频电路无法响应到零频的缺点,并解决了发射机的高频响应问题。
1 FSK调制FSK(Frequency Shift Keying)是用载波的频率来传递数字信息,即用所传达的数字信息控制载波的频率。
2FSK的调制方式主要有直接调频法和频率键控法。
直接调频法是用数字基带矩形脉冲控制一个振荡器(如锁相环合成频率源)的电压等参数,直接改变振荡频率,使输出得到不同频率的已调信号。
频率键控法是用数字矩形脉冲控制电子开关,使电子开关在两个独立的振荡器之间进行转换,从而在输出端得到不同频率的已调信号。
直接调频法存在的缺点是调制信号频谱必须处于环路滤波器通带之外,换言之,滤波器带宽必须低于调制信号可能出现的最低频率。
此外,锁相调频方式对于多位连续的常0和常1码元调制,会出现中心频率偏移Δf,导致地面站接收机的AFC再跟踪原来的中心频率而无法正常解调。
而对于频率键控法,在S波段下,射频开关的隔离度在工程应用中很难满足通道的隔离度要求,同时两个射频频率源的实现也将使系统电路更复杂,很难实现小型化设计。
本文将DDS技术应用于FSK的产生当中,有效地克服了以上两种方式的缺点,调制信号码速率可达到2Mbps以上,高码速率调制信号能够满足系统传输多路遥测数据的要求,宽带调制特别适合图像信号的传输特性。
遥控遥测技术在电力系统中的应用
实用科技遥控遥测技术在电力系统中的应用谢兵平(广东电网公司惠州供电局)摘要:现代电力系统的调度中心需要采集和处理的数据数量多,实时性要求高,遥控遥测技术通过对信号的测量、传输、反馈和控制发送具有很好的实时性和稳定性,因而在电力系统中有了广泛的应用。
本文对遥控遥测原理的作了简单的描述,同时对遥控遥测技术在电力系统中的应用和发展前景作了详细的论述。
关键词:遥控遥测电力系统信号通讯网1遥控遥测技术简述遥控遥测技术一门新兴的学科,它融合了信息管理技术、现代通讯技术、自动控制技术和计算机技术的一门综合性科学技术。
遥控遥测技术的发展经历了一下的阶段:最早的遥测遥控系统是机械式,20世纪初出现无线遥测遥控系统,70年代后由于微电子学和微处理机的迅速发展,数字式遥测遥控系统逐渐取代模拟式遥测遥控系统,并出现可编程序遥测遥控系统、自适应遥测遥控系统和分集式遥测遥控系统。
遥测遥控系统有两个分系统:遥测分系统和遥控分系统。
实际上它们往往结合成有机的整体。
一般遥测遥控系统都是由控制端、信道和被控端3部分组成。
1.1测控系统的分类:1.1.1从传输媒介分有线测控系统:利用电线、电力线、电缆、光缆等作为传输媒介;无线测控系统:利用电磁波、红外线等在自由空间的传播来传输测控信息;基于网络环境的测控系统:基于各种网络来传输测控信息。
1.1.2多路复用传输方式分类频分多路复用FDM:频分多路测控系统;时分多路复用TDM:时分多路测控系统;码分多路复用CDM:码分多路测控系统;1.2遥控遥测系统的信号控制和传输技术遥测遥控技术是远距离传送信息的技术。
目前遥测遥控系统一般都是数字式,遥测遥控信息以数字信号形式传送。
数字通信具有两种传输方式:基带传输和频带传输。
这两种数据传输方式各具优缺点,在遥测遥控系统中,一般均采用频带传输,数字信号通过调制解调器利用模拟信道传输数据信息。
1.3基于网络的环境的监测技术随着网络技术的高速发展及网络的普遍应用,基于网络的远距离测量与控制技术得到了迅速发展,遥测遥控技术被赋予了新的内涵。
内河航标遥控遥测技术应用研究
科 技
朱年龙 周
庆 姚 海 亮
摘 要 通 过对r , 航标遥 控遥测技术 白应用 研究 , xg j 勺 技出该技 术在 实际应用中的不足之处 , 为今后该技术的升级打下扎实的基础。 关键词 : 内河航标 遥测技术
内河 航 标 |置 在缸 、 } 尊 通 航 水域 . 境 比 较 蕴 . 殳 删『 ! 】 环 世 须乘 船 去 转 查 和 维 护 , 护 成 本 报 高 为 悍 讧航 标 正常 率 、 维 E 减 轻 航 标 人 员 的 劳 动 强 度 . 航 标遥 测 管 理 系 统 2I 年 被 立 (m 为 江苏 省 交 通 厅 科 研 项 I 2( 年 研 制 成 功 井 投 ^ 使 川 01 1 经 过 将 近 哪年 试 运 行 . 泼项 口更 趟 于完 善 吏 一目 前 . 已 编制 成功 省 . 、 三 纽 遥 测 同 络 管 理 软 件 , 标 日常 管 州 千 市 县 航 ¨ 吾 种报 表 的 处理 和 传 输 完 全 达 到 无 纸 化 硬 件 采用 国际 先进 的 低功 耗有 高速 处理 能 力 的 单 片 机 和 收 发 模 块 . 有 整 l 具 、 型 化的 特 点 航 标 遥 测 费 用 也 从 最 初 的 ( 1 6元 逝 . 至 0 1 座 降
镇 f辅 区 共 有 航标 4 T 3座 . 分 布 f 苏 南 运 河 、 丹 盘 漂 漕 E 河 九 曲 河 、 资 河 这 4条 等叛 航 道 上 . 中 有 发 光 标 1 高 其 、 7睦
瞥 线标 2 2座 . 同 牌 4 . 指 座 没标 里程 q 6公 里 , 护 理 程 为 维
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数据遥测与遥控的无线技术应用研究
数据遥测与遥控的无线技术应用研究无线通信技术的发展,为数据遥测与遥控领域带来了革命性的变化。
数据遥测与遥控是指通过无线技术实现对远距离对象的监测和控制。
它广泛应用于航空航天、环境监测、工业控制等众多领域。
本文将探讨数据遥测与遥控的无线技术应用研究。
一、无线通信技术在数据遥测中的应用数据遥测是通过传感器获取特定物理量,然后将其传输到远程地点进行监测与分析的过程。
无线通信技术的应用,使得数据遥测更加便捷和高效。
传统的数据遥测通常采用有线传输方式,但受到传输距离限制和布线困难的问题。
而无线通信技术的出现,解决了这些问题。
无线通信技术在数据遥测中的应用主要包括以下几个方面:1. 传感器监测的数据传输传感器是数据遥测的核心组件,负责采集、检测和测量各种物理量。
通过无线通信技术,传感器可以将采集到的数据通过无线电波传输到接收器,实现实时监测和数据传输。
这样一来,不仅避免了传统有线传输的距离限制,还提高了数据采集的精确度和时效性。
2. 数据传输的安全性和可靠性无线通信技术在数据遥测中的另一个重要应用是确保数据传输的安全性和可靠性。
通过采用现代密码学算法和安全协议,可以保护数据传输的机密性和完整性,防止数据泄露或篡改。
同时,无线通信技术还可以提供多路复用和自动重传机制,以保证数据传输的可靠性和准确性。
3. 多跳网络和信号覆盖技术在一些应用场景中,数据遥测的传输距离较远,传统的无线通信技术无法满足要求。
为了解决这个问题,多跳网络和信号覆盖技术被引入到数据遥测中。
通过建立中继节点,传输距离可以得到扩大,信号的传输稳定性也会得到提高。
这种技术在无人机、深海遥测等领域得到了广泛应用。
二、无线通信技术在遥控中的应用遥控是指通过无线通信技术对远距离对象进行控制。
无线通信技术的应用,使得遥控更加灵活和方便。
传统的遥控方式通常采用红外线或无线电遥控,但受到距离和障碍物的限制。
而无线通信技术的出现,解决了这些问题。
无线通信技术在遥控中的应用主要包括以下几个方面:1. 远程设备的控制和操控通过无线通信技术,可以实现对远距离设备的控制和操控。
遥测遥控航标的设计与应用
遥测遥控航标的设计与应用摘要长江航道一年中水位变化频繁,水位发生变化后,指示航标易偏离初始位置,无法准确指示航道位置,影响航行安全。
为了提高航标维护人员调整航标位置的工作效率、降低维护成本和工作量,遥测遥控航标系统的推行将势在必行。
文中主要介绍了基于GSM无线通信方式的遥测遥控航标系统的设计与应用,该航标已成功应用于部分航道。
应用证明,该系统设备工作稳定可靠,实现了无人值守全自动遥测遥控航标功能。
关键词遥测遥控;GSM;航标船无线遥测作为GSM一项新的业务,具有实时监控、无线远程传输等特点,适用于交通运输、野外施工、工控管理等领域。
遥测遥控航标系统就是基于该技术的一项应用,该系统能够通过GSM网络的短信功能,直接对航标船进行遥控测量,及时掌握航标船的各种工作状态,并根据水位信息遥控航标船,调整其在水中的位置。
减少航标维护人员定期往返调整航标的频次,节约了航标的养护费用。
1 遥测遥控航标系统组成遥控遥测航标系统(以下简称航标)以航标船为载体,由绞车、航标灯、控制箱和太阳能供电系统、监控中心软件等组成。
航标可随水位变化,通过监控中心软件按指令控制收放缆绳。
绞车由直流恒力矩电机、失电制动器、减速机、绞盘和导缆轮及接近开关组成,通过接口与位于仪器舱的控制系统连接,由控制系统控制收放缆绳并测量缆长;控制系统是整个系统的核心,主要由中心处理单元、电机驱动模块、GSM无线通信单元、GPS定位单元、稳压及电源转换模块组成;太阳能供电模块由太阳能电池板、充放电控制器和胶体电池组成,是整个遥控航标的能量来源,航标指示灯使用太阳能一体化闪灯。
2 控制系统组成及工作原理控制系统是系统的核心,由中心处理单元、GSM无线通信单元、电机驱动模块、制动单元、GPS定位单元和传感器单元组成。
控制系统原理如图2所示。
遥测遥控航标系统靠太阳能供电模块维持日常通讯及控制工作。
当水位变化超出设定门限,监控中心根据当前水位变化计算缆长调整量,并下发缆长调整信息给航标船,航标船GSM无线通讯单元接收信息并通过串口转发给中心处理单元;中心处理单元应答指令并驱动电机调整缆长,调整完毕后,中心处理单元通过GSM无线通讯单元,向监控中心上传调整结束状态信息。
遥控遥测技术及其在航天技术中的应用
遥控遥测技术及其在航天技术中的应用本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March遥控遥测技术及其在航天技术中的应用丁亮南京信息工程大学滨江学院电子信息工程专业,20122305905摘要:遥控是发送指令信号对相隔一定距离的受控对象进行控制的技术与过程。
遥测是对相隔一定距离的被测对象上的参量进行测量的技术与过程。
作为过程,它们都是通过相关信息技术设备组成的电子综合信息系统进行。
作为技术,它们提高了人类认识、改造客观世界的能力,使人们能够突破时空限制对各种集中、固定的设备和分散、运动的目标以及相距遥远、处于恶劣环境的物体进行测控。
随着微电子、计算机、通信、传感器和自动控制等相关信息技术与设备的发展,遥控遥测已经成为重要的信息产业,在经济发展、国防建设、科技进步和人民物质文化生活水平的提高中发挥着越来越大的作用。
关键词:遥控;遥测;航天技术一、遥控遥测的发展及应用遥控综合应用指令生成、传输、检出和自动控制等信息技术实现了对相隔一定距离的受控对象的控制,扩展了人类改造事物的能力,它最早用于远距离引爆水雷和控制无人驾驶小艇。
第一次世界大战后,法国和德国相继进行了应用无线电遥控技术控制无人驾驶飞机和舰艇的尝试,由于技术不够完善而未能进入实用。
第二次世界大战末期,德国使用无线电控制的导弹攻击地面固定目标,继而研制了无线电指令制导的防空导弹,使无线电遥控技术进入了实用阶段。
美国和前苏联竞相发展导弹武器给遥控技术的发展以巨大促进,航天事业的兴起则为遥控技术的应用开辟了又一个新的天地,把遥控推向一个新的发展阶段。
遥测综合应用传感器、数据传输和信号处理等信息技术对相隔一定距离的被测对象上的参量进行测量,提高了人类认识事物的能力,它最早出现在十九世纪初。
由于相关基础信息技术的牵制,它早期发展比较缓慢。
二十世纪中期,在微电子和计算机等基础信息技术发展的推动下,遥测技术才得到广泛应用。
遥控遥测技术及其在航天技术中的应用
遥控遥测技术及其在航天技术中的应用-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII遥控遥测技术及其在航天技术中的应用丁亮南京信息工程大学滨江学院电子信息工程专业,20122305905摘要:遥控是发送指令信号对相隔一定距离的受控对象进行控制的技术与过程。
遥测是对相隔一定距离的被测对象上的参量进行测量的技术与过程。
作为过程,它们都是通过相关信息技术设备组成的电子综合信息系统进行。
作为技术,它们提高了人类认识、改造客观世界的能力,使人们能够突破时空限制对各种集中、固定的设备和分散、运动的目标以及相距遥远、处于恶劣环境的物体进行测控。
随着微电子、计算机、通信、传感器和自动控制等相关信息技术与设备的发展,遥控遥测已经成为重要的信息产业,在经济发展、国防建设、科技进步和人民物质文化生活水平的提高中发挥着越来越大的作用。
关键词:遥控;遥测;航天技术一、遥控遥测的发展及应用遥控综合应用指令生成、传输、检出和自动控制等信息技术实现了对相隔一定距离的受控对象的控制,扩展了人类改造事物的能力,它最早用于远距离引爆水雷和控制无人驾驶小艇。
第一次世界大战后,法国和德国相继进行了应用无线电遥控技术控制无人驾驶飞机和舰艇的尝试,由于技术不够完善而未能进入实用。
第二次世界大战末期,德国使用无线电控制的导弹攻击地面固定目标,继而研制了无线电指令制导的防空导弹,使无线电遥控技术进入了实用阶段。
美国和前苏联竞相发展导弹武器给遥控技术的发展以巨大促进,航天事业的兴起则为遥控技术的应用开辟了又一个新的天地,把遥控推向一个新的发展阶段。
遥测综合应用传感器、数据传输和信号处理等信息技术对相隔一定距离的被测对象上的参量进行测量,提高了人类认识事物的能力,它最早出现在十九世纪初。
由于相关基础信息技术的牵制,它早期发展比较缓慢。
二十世纪中期,在微电子和计算机等基础信息技术发展的推动下,遥测技术才得到广泛应用。
遥感的技术作文300
遥感的技术作文300## Remote Sensing: An Advanced Tool for Earth Observation.Remote sensing is the science of acquiring information about an object or phenomenon without making physical contact with it. In the context of Earth observation, remote sensing refers to the use of sensors mounted on aircraft or satellites to collect data on the Earth's surface and atmosphere.Remote sensing technology has revolutionized the way we study and monitor our planet. It provides us with detailed and accurate information about land use, agriculture, forestry, geology, hydrology, and more. Remotely sensed data can be used to identify environmental changes, assess natural resources, and manage agricultural and urban areas.Benefits of Remote Sensing.Remote sensing offers numerous benefits overtraditional methods of data collection. These benefits include:Synoptic View: Remote sensors can provide a wide-area view of the Earth's surface, allowing for the collection of data over large geographic regions.Repetitive Coverage: Satellites and aircraft can collect data repeatedly, allowing for the monitoring of changes over time.Objectivity: Remote sensing data is not influenced by human bias or subjectivity, ensuring accurate and reliable measurements.Multispectral and Hyperspectral Imaging: Remote sensors can collect data at multiple wavelengths, providing detailed information about object properties and composition.Types of Remote Sensing.There are two main types of remote sensing:Passive Remote Sensing: This involves collecting data on the radiation emitted or reflected by an object. Examples include visible light photography, infrared imaging, and thermal imaging.Active Remote Sensing: This involves collecting data on the radiation emitted by a sensor and reflected back from an object. Examples include radar and lidar.Applications of Remote Sensing.Remote sensing technology has a wide range of applications, including:Environmental Monitoring: Remote sensing is used to track environmental changes, such as deforestation, land degradation, and water quality.Agriculture: Remote sensing is used to assess crophealth, estimate crop yields, and identify suitable areasfor cultivation.Forestry: Remote sensing is used to monitor forest health, assess timber resources, and identify areas for conservation.Geology: Remote sensing is used to identify geological features, such as faults, folds, and mineral deposits.Hydrology: Remote sensing is used to map water bodies, monitor water quality, and assess water resources.## 遥感技术,地球观测的高级工具。
基于无线遥测技术的塔吊遥控系统,提高了可靠性和抗干扰能力
基于无线遥测技术的塔吊遥控系统,提高了可靠性和抗干扰能力前言无线遥测产品的市场发展迅速,无线遥测技术已经成为决定产品竞争力的一个重要因素。
从发展的眼光来看,塔吊产品的无线化是大势所趋,目前国内建筑工程等行业使用的塔吊多属控制室控制形式。
控制室束缚、视线不清、环境恶劣或指挥配合不当等因素皆可形成事故隐患。
国外同类产品价格太高,多为通用型产品,而我国大量的建筑施工中小型企业所使用的塔吊型号多,很难根据用户提出的相关技术资料(机械电气原理图,工作机构原理图等)进行遥控改造,继而结合实际需求,选定最佳的控制方案,亦即不适应我国的市场需求特点。
在现有塔吊控制室控制的基础上,结合微型计算机控制技术,本研究提出一种低功耗、自动CRC校验码、软件编码和硬件译码、接收器采用无记忆控制且具有高抗干扰能力和高可靠性的塔吊无线遥控系统,既保证了安全操作又大幅度提高了生产效率。
1 系统结构和功能概述新型塔吊无线遥控系统包括发射器和接收器两个部分,遥控系统结构,如图1所示。
发射器由键盘输入电路、单片机、无线发射电路和天线等构成;接收器由接收天线、无线接收电路、单片机、三2八译码器、反相器、与非门、光电耦合器、继电器等构成。
其特点是系统的核心采用超低功耗的MSP430系列单片机,进而采用三2八译码器、反向器、与非门、光电耦合器以提高抗干扰能力和系统的可靠性。
图1 系统结构2 系统硬件电路设计2. 1 发射电路信号发射电路包括键盘、CPU 和数据发射部分,硬件原理,如图2 所示。
塔吊的控制量(上、下,左、右、前、后、低速、中速、高速、急停等)通过键盘输入电路将相应控制信号送入单片机MSP430F135 的I/O口,经过单片机处理的信号通过其SP I口输出到无。
遥控遥测技术在航空航天上的应用——统一S波段(USB)航天测控网
遥控遥测技术课程论文题目: 遥控遥测技术在航空航天上的应用——统一S波段(USB)航天测控网院(系):专业:班级:学生姓名:学号:学科:学科老师:提交日期:摘要Spaceflight Measurement and Control Technology: the way of humanity to universe.Space tracking telemetering and command system——tracking measuring, controlling, compute synchronization, expression recording,communication, data transmission……a series of ground systems have been settled in the measure stations and control centers (including the measuring ships and spaceships necessarily)situated in the becomingplace.(including the measuring ships and spaceships necessarily), make up zhe space control system with communication net.航天测控:人类伸向太空的触角航天测控系统——集跟踪、测量和控制于一体的大型电子系统。
包括跟踪测量系统,遥测系统,遥控系统,计算系统,时间统一系统,显示记录系统,通信、数据传输系统……各种地面系统分别安装在适当地理位置的若干测控站(包括必要的测量船和测控飞机)和一个测控中心内,通过通信网络相互联接而构成整体的航天测控系统。
关键词统一S波段(USB)航天测控网目录正文开始2航空航天系统及应用3统一S波段(USB)航天测控网4未来航空遥测遥控系统的发展5。
航天器通信子系统中的遥测与遥控技术研究
航天器通信子系统中的遥测与遥控技术研究遥测与遥控技术是航天器通信子系统中非常重要的一部分,它为地面控制中心提供了远距离监测和控制航天器的能力。
在本篇文章中,我们将深入探讨航天器通信子系统中的遥测与遥控技术的研究,涵盖以下三方面的内容:遥测数据传输技术、遥控指令传输技术以及实时性要求。
一、遥测数据传输技术遥测是指将航天器各个设备的工作状态转换成数字化数据信号,通过数据传输设备传回地面控制中心进行处理、分析和显示。
由于航天器的工作状态信息包含大量的数据,因此在传输过程中需要考虑数据传输的可靠性、准确性和传输速度等因素。
目前,常用的航天器遥测数据传输技术主要有以下几种:1.电磁波传输技术电磁波传输技术是一种常用的传输方式,可以通过微波或激光等方式将遥测数据传输至地面控制中心。
该技术传输速度快,传输可靠性高,但在传输过程中容易受到对流层、电离层等因素的干扰,影响传输的可靠性。
2.卫星中继传输技术卫星中继传输技术是一种采用人造卫星进行数据传输的技术。
该技术通过卫星将航天器的遥测数据传输至地面控制中心,具有传输距离远、传输效率高、传输可靠性强等优点。
3.直接地面传输技术直接地面传输技术是指通过地面设备将遥测数据传输至地面控制中心的一种方法,该方法传输速度较快,但需要建设较多的地面站,传输距离也较短。
二、遥控指令传输技术遥控是指地面控制中心通过指令传输设备向航天器发送控制指令的过程。
由于控制指令需要实现高速、可靠传输,因此在遥控指令传输技术中,需要采用较为高级的数据传输方式。
目前,常用的航天器遥控指令传输技术主要有以下几种:1.两路冗余传输技术两路冗余传输技术指在遥控指令传输过程中,采用两条独立相互备份的信号通路进行传输。
由于信号通路是独立的,因此在其中一路信号通路出现故障时,另一路信号通路依然可以保证控制指令的传输,从而保证了控制指令传输的可靠性。
2.纠错编码技术纠错编码技术是指在遥控指令传输过程中,采用一种特殊的编码方式,将原始控制指令编码成一种冗余码。
遥控遥测论文
课程论文(课程设计) 题目声光控开关设计学生姓名学号学院专业指导教师二O一二年五月二十一日声光控开关设计摘要:近几年来,声光开关在楼道照明方面迅速的崛起,它的优越性愈来愈被人么所认可。
本篇论文是介绍以声光控为题材制作的传感器电路,其主要的讲声光控开关的设计制作及应用的简单介绍。
关键词:传感器;开关;声光控;应用1传感器的介绍将实际中的力、声、光、温度、湿度等非电量转化为电量的媒介,也可以这么说传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
1.1传感器的作用现在的信息技术发展革命,用人自身感觉器官既无法得到准确的数据,同时对很多无法用器官感测的事物不得不望而止步,而传感器就是一种代替人的感觉器官来获取信息、数据的媒介。
在工业生产中,对于高精密的产品要接助各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。
因此可以说,没有众多的优良的传感器,现代化生产也就失去了基础。
在医学中,借助传感器能够更好分析病因,得到一个好的治疗方案。
在科研究中,传感器更具有突出的地位。
许多领域人的感官还有简易的传感器根本无法得到精确的数据,必须借助高精密的传感器来实现分析测量。
例如在宏观上要观察上千光年的茫茫宇宙,微观上要观察小到 cm的粒子世界,纵向上要观察长达数十万年的天体演化,短到 s 的瞬间反应。
此外,还出现了对深化物质认识、开拓新能源、新材料等具有重要作用的各种极端技术研究,如超高温、超低温、超高压、超高真空、超强磁场、超弱磁砀等等。
显然,要获取大量人类感官无法直接获取的信息,没有相适应的传感器是不可能的。
许多基础科学研究的障碍,首先就在于对象信息的获取存在困难,而一些新机理和高灵敏度的检测传感器的出现,往往会导致该领域内的突破。
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课程论文题目遥控遥测技术及其在航天技术中的应用学生姓名XXX学号XXX院系电子工程系专业电子信息工程指导教师XX二O一三年六月遥控遥测技术及其在航天技术中的应用XX南京信息工程大学电子工程系南京 210044摘要:遥控是发送指令信号对相隔一定距离的受控对象进行控制的技术与过程。
遥测是对相隔一定距离的被测对象上的参量进行测量的技术与过程。
作为过程,它们都是通过相关信息技术设备组成的电子综合信息系统进行。
作为技术,它们提高了人类认识、改造客观世界的能力,使人们能够突破时空限制对各种集中、固定的设备和分散、运动的目标以及相距遥远、处于恶劣环境的物体进行测控。
随着微电子、计算机、通信、传感器和自动控制等相关信息技术与设备的发展,遥控遥测已经成为重要的信息产业,在经济发展、国防建设、科技进步和人民物质文化生活水平的提高中发挥着越来越大的作用。
关键词:遥控;遥测;航天技术一、遥控遥测的发展及应用遥控综合应用指令生成、传输、检出和自动控制等信息技术实现了对相隔一定距离的受控对象的控制,扩展了人类改造事物的能力,它最早用于远距离引爆水雷和控制无人驾驶小艇。
第一次世界大战后,法国和德国相继进行了应用无线电遥控技术控制无人驾驶飞机和舰艇的尝试,由于技术不够完善而未能进入实用。
第二次世界大战末期,德国使用无线电控制的导弹攻击地面固定目标,继而研制了无线电指令制导的防空导弹,使无线电遥控技术进入了实用阶段。
美国和前苏联竞相发展导弹武器给遥控技术的发展以巨大促进,航天事业的兴起则为遥控技术的应用开辟了又一个新的天地,把遥控推向一个新的发展阶段。
遥测综合应用传感器、数据传输和信号处理等信息技术对相隔一定距离的被测对象上的参量进行测量,提高了人类认识事物的能力,它最早出现在十九世纪初。
由于相关基础信息技术的牵制,它早期发展比较缓慢。
二十世纪中期,在微电子和计算机等基础信息技术发展的推动下,遥测技术才得到广泛应用。
宇航部门在航天器试验阶段,利用遥测系统获取航天器各系统工作状态参数和环境数据,为检验航天器性能、分析故障和实施遥控提供依据;在航天器运行阶段,利用遥测系统获取环境参数、宇航员生物医学数据和航天器各系统工作状态参数,以此判断航天器工作状态、宇航员身体状况和对航天器及其有效载荷进行控制。
二、遥控遥测系统的工作原理在应用中,遥控系统和遥测系统除分别用于对各种运动/固定的物体进行遥控或遥测外,还经常集成为一个统一的遥控遥测系统。
在这个统一的系统中,遥测分系统获取被测控对象的工作状态参数,作为遥控分系统对其进行管理和控制的重要依据;遥控的效果再由遥测分系统反馈到测控中心作为下次遥控的参考。
下面通过测控系统来看遥控和遥测的工作原理。
测控系统由遥测分系统、测控中心和遥控分系统三部分组成。
遥测分系统包括传感器、遥测数据传输设备和遥测终端,遥控分系统包括指令产生器、指令传输设备、指令检出器和执行机构,测控中心主要是操作员和/或计算机。
测控对象可以是运动中的卫星、飞船、飞机、飞艇、车辆和舰只等物体,也可以是电力网、输油送气的管线和水库等固定的设施。
传感器负责规定参量的采集和转换,它因需测量的参量而异,需测量的参量随测控对象的情况而不同。
传感器通常包括敏感元件和转换元件两部分,敏感元件感受规定的参量,转换元件将敏感元件感受的参量按一定规律转换成符合传输系统输入端要求的信号。
一个测控系统通常含有若干个传感器。
传输系统分有线电和无线电两类。
有线电传输系统以电线、电缆或光缆为传输媒质,具有抗干扰性强、保密性好的优点,但机动性差、远距离使用成本较高。
无线电传输系统利用在大气层或自由空间中传播的电磁波传送信息,具有灵活、机动的特点,但易受干扰、保密性较差,主要用于活动目标间、固定测控站与活动目标间以及远距离传送信息。
无线电遥控遥测系统中,传输遥控指令和遥测数据的设备主要有发端的多路复用调制综合器、发射机、发射天线和收端的接收天线、接收机、分路解调器。
遥测终端有显示、记录和处理设备,它对接收到的信号进行显示、记录和分析处理,得到测控对象的状态及参量变化数据,作为测控中心了解被控对象状况和控制效果,优化管理与控制的重要依据。
指令产生器主要包括变换器和编码器。
变换器的作用是把操纵员或计算机的命令变换为指令信号,编码器的作用是产生各种控制指令,并根据变换器送来的指令信号选择相应的控制指令由指令传输设备送往被测控端。
指令检出器主要包括解码器和指令判决器。
解码器的功能是对指令传输设备输出的控制指令进行解码识别;指令判决器主要用于对控制指令进行抗干扰判决和保密判决。
无线电遥控遥测系统工作时,传感器中的敏感元件感受规定的被测控对象有关参量,转换元件按一定规律将此参量转换成符合传输设备输入端要求的信号;遥测数据传输设备运用频分、时分或码分多路信息传输技术对传感器输出信号进行处理、综合,然后将其调制到载波上发往测控端;测控端对接收到的综合信号进行解调、分路,恢复出各路原始信号送入遥测终端;遥测终端设备对这些信号进行记录、显示和分析处理,向测控中心送去测控对象的状态及参量变化信息。
测控中心的操纵员和计算机根据遥测终端提供的被控对象相关参数及其变化数据,结合控制的需要,产生相应的命令送往指令产生器。
指令产生器中的变换器将此命令变换为指令信号,去选择编码器产生的相应控制指令,然后由指令传输设备将此控制指令传送到被测控端;被测控端的指令检出器对收到的控制指令进行解码识别、抗干扰判决和保密判决,然后将得到的命令送到执行机构变换为控制执行元件的信号,使执行元件产生相应的动作对测控对象和/或传感器工作进行控制与管理。
三、遥控遥测的关键技术遥控和遥测的关键技术主要有决定遥测系统测量精度的传感器技术、提高遥控指令和遥测数据传输可靠性的抗干扰技术和满足传输高速率遥测数据需求的高速数据传输技术。
传感器技术是运用牛顿力学、热力学、电动力学和量子力学等理论,开发并运用各种敏感材料和器件,感知力、热、声、光、电、磁、气、湿等各种物理量的存在及变化,并将其转换为电量或电参量(也可为其它适当的物理量,例如光量和光参量)的存在及变化的技术。
传感器有结构型和物性型两种。
结构型传感器原理简单、性能稳定可靠,应用最为普遍;物性型传感器直接利用材料效应,将敏感功能和转换功能合二为一,具有结构紧凑、体积小、重量轻、响应速度快等优点。
抗干扰技术主要是差错控制技术和扩频技术。
差错控制的实质是根据信道情况和误比特率要求,用频带和设备复杂性换性能的方法控制数据传输的质量,以取得尽可能高的效费比。
差错控制方法主要有前向纠错(FEC)、反馈重发(ARQ)和混合纠错(HEC)三种。
扩频指用与信息无关的伪随机码扩展射频信号带宽使其远大于发送信息所需的最小带宽。
扩展信号频谱的方法主要是直接序列调制、跳频以及它们的组合。
直接序列调制是将射频信号功率分散在很宽的频带内,以隐蔽的方式对抗干扰;跳频是使载频在较宽的频带范围内跳变,以躲避的方式对抗干扰;它们的组合,即在直接序列扩频的基础上增加载波频率跳变的功能,则使信息传输系统既具较强的抗干扰能力和较好的适用性,又有技术上的可实现性和较好的经济性。
传输高速率数据既要考虑频率资源,又要考虑传输质量。
解决频率资源问题的技术方法主要是提高传输系统工作频段以增加频率资源,提高频带利用率充分利用频率资源和合理使用节省频率资源。
提高传输系统传输质量的技术方法有合理设计基带信号,选择适宜传送高速率数据的编译码体系和适当的调制、解调方式,以及采用频域均衡或/和时域均衡等。
四、主要技术参数遥控系统的主要技术参数是可靠性、指令容量和误指令率。
可靠性说明系统在规定条件下和规定时间内完成规定功能的能力,它是遥控系统最重要的技术参数,常用平均故障间隔时间(MTBF)度量。
根据不同的用途,遥控系统的MTBF数值一般在几十至几百之间。
指令容量即指令产生器中的编码器可能产生的最大指令条数,它表明遥控系统所能控制参量的多少和控制精度的高低。
误指令率指错误接收指令数在所发指令总数中所占的比例,它在一定程度上说明遥控系统工作的可靠性。
遥测系统的主要技术参数有精度、容量和可靠性。
精度反映遥测终端输出数据与原始数据的符合程度,遥测系统的精度用相对误差(测量参量的绝对误差值与参量最大值之比)来表示。
一般情况下传输对系统精度影响较小,精度主要取决于传感器。
容量是衡量遥测系统传送遥测信息能力大小的指标,它在很大程度上决定了遥测系统所能完成功能的多少和完成质量的优劣。
在数值上它等于遥测系统各路所能传递的信号频带之和。
遥测系统的可靠性与遥测数据获取、传输和处理等环节的软、硬件可靠性密切相关,可通过加强系统方案论证、分系统设计、生产加工、设备鉴定、使用维护以及从设备研制到使用的管理等环节来提高。
五、遥控遥测技术在航天技术中的应用对相隔一定距离的对象的参量进行检测并把测得结果传送到接收地点的技术。
完成遥测任务的整套设备称遥测系统。
航空航天遥测使用的传送载体是无线电波,所以也称无线电遥测。
通过遥测可实时监视飞行器及其内部主要设备的工作状态和性能,及时了解航天员的生理状况等。
分析遥测数据可对设计作出评价,为改进设计提供依据,缩短飞行器的研制周期。
(一)发展概况遥测技术起源于19世纪初叶,航空、航天遥测技术则分别开始于20世纪30年代和40年代。
此后,遥测广泛用于飞机、火箭、导弹和航天器的试验,也极大地促进了遥测技术的发展。
50~60年代,随着通信理论、通信技术和半导体技术的发展,遥测技术在调制体制、传输距离、数据容量、测量精度以及设备小型化等方面都取得了很大的进展。
60年代以来,遥测技术发展的显著特点是:遥测设备的集成化、固态化、模块化和计算机化,出现了可编程序遥测和自适应遥测。
(二)工作原理航空航天遥测系统可分为飞行器遥测设备(系统)和地面遥测设备(系统),前者主要由传感器、多路组合调制器、发射机和天线组成,后者主要由接收机和天线、分路解调器等组成(图1)。
传感器的功能是感受被测参量并转换成电信号。
各传感器的输出信号(及其他需经遥测系统传送的信号)同时送入多路组合调制器,各路信号按一定体制组合起来,互不干扰地通过同一个无线电信道传送出去。
多路组合调制器输出的信号调制发射机的载波,通过天线发射出去。
接收端天线接收信号后送入接收机。
接收机把组合信号解调出来,再经分路解调器恢复各路原始信息,加以记录、处理和显示。
现代广泛应用的信号组合体制有时分制和频分制两种。
时分制按时间顺序来区分通道(图2)。
采样开关按顺序对各路信号巡回采样,形成图2b中阴影条所示的一个综合脉冲序列。
接收端的分路解调器的分路开关与发送端的采样开关同步工作,把各路信号分开。
如果脉冲序列中脉冲幅度反映被测参数,则称脉冲幅度调制(PAM)。