港口高精度GPS应用系统-PDS
港口高精定位解决方案
港口高精定位解决方案引言概述:港口作为货物进出口的重要通道,对于船只的定位精度要求越来越高。
为了满足港口的高精定位需求,各国港口管理部门纷纷采取了一系列解决方案。
本文将详细介绍港口高精定位解决方案的五个部份,包括卫星导航系统、无人机技术、物联网技术、激光测距技术和雷达技术。
一、卫星导航系统1.1 全球卫星定位系统(GNSS):介绍GNSS的工作原理和应用,包括GPS、GLONASS、北斗等卫星导航系统。
1.2 增强型卫星导航系统(SBAS):介绍SBAS的原理和功能,包括WAAS、EGNOS、MSAS等系统的应用。
1.3 港口卫星导航系统的应用:详细阐述港口如何利用卫星导航系统实现船只的高精定位,包括船舶自动驾驶、船舶交通管理等方面。
二、无人机技术2.1 无人机定位系统:介绍无人机的定位技术,包括GPS、惯性导航系统(INS)、视觉定位等。
2.2 无人机在港口的应用:详细阐述无人机在港口的高精定位应用,包括航拍监测、航道勘测、货物运输等方面。
2.3 无人机技术的优势和挑战:分析无人机技术在港口高精定位中的优势和面临的挑战,如飞行安全、数据处理等。
三、物联网技术3.1 港口物联网系统:介绍港口物联网系统的组成和工作原理,包括传感器、通信网络、数据处理等。
3.2 港口物联网在定位中的应用:详细阐述港口物联网技术在船只定位中的应用,包括实时监测、船舶调度等方面。
3.3 港口物联网技术的发展趋势:分析港口物联网技术的发展趋势,如人工智能、大数据分析等。
四、激光测距技术4.1 激光测距原理:介绍激光测距技术的原理和工作方式,包括激光器、接收器和信号处理等。
4.2 港口激光测距应用:详细阐述激光测距技术在港口的高精定位应用,包括码头设备定位、船舶位置监测等方面。
4.3 激光测距技术的发展前景:分析激光测距技术在港口高精定位中的发展前景,如精度提升、设备升级等。
五、雷达技术5.1 雷达原理:介绍雷达技术的原理和工作方式,包括脉冲雷达、连续波雷达等。
智能港口设备控制系统集成开发技术研究
智能港口设备控制系统集成开发技术研究随着物流行业的不断发展和智能化水平的提升,智能港口设备控制系统成为港口管理中的重要组成部分。
智能港口设备控制系统集成开发技术研究是当前物流行业中的重要研究方向,本文将针对智能港口设备控制系统集成开发技术进行深入探讨。
一、智能港口设备控制系统概述智能港口设备控制系统是指利用先进的控制技术,对各种港口设备进行集成控制和管理的系统。
智能港口设备包括集装箱起重机、堆高机、吊车、输送带等,这些设备在港口的货物装卸、运输过程中起着关键作用。
而智能港口设备控制系统的主要功能包括设备的监控、控制、故障诊断、自动化操作等。
当前,智能港口设备控制系统采用了先进的传感器、控制器、网络通信等技术,实现了设备之间的信息共享和协同工作,提高了港口设备的运行效率和安全性。
智能港口设备控制系统也面临诸多技术挑战,如设备之间的协同工作、实时监控、故障诊断等方面的技术瓶颈问题。
智能港口设备控制系统集成开发技术研究成为当前物流行业和港口管理中的重要课题。
1. 设备通信技术2. 数据采集与处理技术智能港口设备控制系统需要对各种设备的状态和运行数据进行实时采集和处理,以保证设备的安全和正常运行。
当前,数据采集与处理技术主要采用传感器和数据采集器对设备的运行数据进行实时采集,然后通过数据处理器进行数据处理,但是存在数据采集精度不高、数据处理速度慢等问题。
智能港口设备控制系统集成开发技术需要研究新型的数据采集与处理技术,提高数据采集的精度和速度。
3. 控制算法与优化技术智能港口设备控制系统需要对设备进行智能化控制和优化调度,以提高设备的运行效率和安全性。
当前,控制算法与优化技术主要采用PID控制算法、模糊控制算法、遗传算法等进行设备控制和调度,但是存在控制精度不高、调度效率低等问题。
智能港口设备控制系统集成开发技术需要研究新型的控制算法与优化技术,提高设备的智能化控制和调度能力。
4. 故障诊断与维护技术1. 基于物联网技术的智能港口设备控制系统某港口利用人工智能技术开发了一套智能港口设备控制系统,系统采用了先进的控制算法与优化技术,实现了设备的智能化控制和优化调度。
港口船舶引航调度系统
1.产品概述:数通网络“港口船舶引航调度系统V1.0”是综合运用电子海图显示与信息系统(ECDIS)、全球定位系统(GPS)、无线通讯系统(如GPRS)、船舶自动识别系统(AIS)等现代化先进技术,为引航员以及港口船舶调度人员提供船舶引航辅助、船舶调度、船岸信息互动的产品。
该产品支持国际海道组织的S57电子海图存储格式标准和S52电子海图显示标准,既可以满足引航员的船舶引航要求,又可以为岸上指挥人员提供所有船舶的定位和双向通讯要求,并可与船舶调度系统实现对接,达到与业务流程结合的目的。
2.系统架构图3.产品特点:3.1.支持海图国际标准支持海图国际标准是船舶引航系统的发展趋势。
1992年,第十四次海道测量大会通过了新的数字化海道测量数据交换标准,这一标准由理论模型、物标目录和交换格式组成。
通过四年试用,在吸收了计算机对图形数据存储处理最新成果的基础上,对这一标准进行了全面的修改、补充后,1996年第十五次国际海道测量大会通过了更为详细、完善的数字海图交换标准,并以IHO特别出版物S-57(第三版)的形式正式发布。
在制定数据传输标准S-57的同时,IHO还制定了《ECDIS海图内容与显示规范》,这就是所说的S-52。
数通网络港口船舶引航调度系统全面支持国际海道测量组织制定的S-57和S-52标准,可直接导入000格式的S-57海图,并且按照ECDIS海图内容与显示规范显示电子海图的各种物标。
3.2.完善的海图显示与操作支持标准的S-57格式海图,能对海图进行各种操作:海图放大、缩小、漫游:支持海图拉框放大、缩小,点击放大、缩小,支持鼠标拖动漫游,由于采用了双缓冲机制,能实现平滑无闪烁的地图放大、缩小和漫游;支持各种情景显示模式,如白昼模式(白背景、黑背景)、黄昏模式、夜晚模式(滤光、未滤光)等;支持不同的符号显示方式,包括简单符号和传统符号;支持海图内容分级显示,如基本显示、标准显示、全部显示,还可自定义要显示的物标类型;可显示海图图框、经纬度网格;可进行距离量测、方位角量测,鼠标经纬度实时显示;支持海图的自动拼接;系统提供灵活多样的海图物标查询方式,包括单点查询、移动查询等;支持在海图上进行自标绘:系统提供了点、线、圆、矩形、多边形等图形绘制工具以及文字标绘工具,可在海图上方便的进行标绘,并可对标绘内容进行永久保存。
基于全流程的石化码头智慧港口解决方案
基于全流程的石化码头智慧港口解决方案目录一、内容综述 (2)1.1 背景介绍 (3)1.2 目的和意义 (4)二、智慧港口概述 (5)2.1 智慧港口定义 (6)2.2 发展历程 (7)三、石化码头现状分析 (8)3.1 石化码头特点 (9)3.2 存在的问题 (10)四、基于全流程的石化码头智慧港口解决方案 (11)4.1 方案架构 (13)4.1.1 物流管理系统 (14)4.1.2 智能仓储系统 (15)4.1.3 港口作业控制系统 (17)4.1.4 数据分析与决策支持系统 (18)4.2 实施步骤 (20)4.2.1 需求分析 (20)4.2.2 方案设计 (21)4.2.3 系统开发与集成 (23)4.2.4 测试与优化 (24)4.2.5 运营与维护 (25)五、关键技术与创新 (26)5.1 5G通信技术 (27)5.2 物联网与大数据技术 (28)5.3 人工智能与机器学习技术 (29)5.4 区块链技术 (31)六、效益分析 (32)6.1 经济效益 (33)6.2 社会效益 (34)七、结论与展望 (35)7.1 结论总结 (37)7.2 未来发展趋势与展望 (38)一、内容综述随着信息技术的不断进步和智能化需求的日益增长,石化码头智慧港口建设已成为行业发展的重要趋势。
基于全流程的石化码头智慧港口解决方案旨在通过整合先进的科技手段,实现港口各环节的高效运作与智能化管理,以提升港口的整体竞争力。
项目背景与目标:介绍石化码头智慧港口建设的必要性,明确项目的总体目标,即实现港口的智能化、数字化、自动化和绿色化发展。
智慧港口全流程管理:分析石化码头从货物进港、存储、运输到离港的全过程,提出基于大数据、云计算、物联网等技术的智慧化管理方案,实现各环节的无缝衔接和高效协同。
智能化基础设施建设:阐述智能化基础设施如智能感知设备、自动化控制系统、智能调度系统等在石化码头智慧港口建设中的应用,以及如何实现基础设施的智能化升级。
智慧港口大数据分析与决策支持系统的建设与应用
智慧港口大数据分析与决策支持系统的建设与应用
何扬;孙强;马英虎;潘虎;王冰冰
【期刊名称】《移动信息》
【年(卷),期】2024(46)4
【摘要】智慧港口是现代港口管理的重要组成,其中,大数据分析与决策支持系统的建设与应用尤为重要。
文中对该问题展开了深入研究,从港口行业的角度出发,探讨了大数据技术在港口领域中的应用现状与潜在优势。
首先,介绍了大数据在港口管理中的概念和重要性,并着重阐述了数据采集与处理技术、数据分析与挖掘方法等技术手段。
其次,针对智慧港口决策支持系统的建设,论述了系统框架设计、数据可视化与应用界面开发、系统集成与功能优化等的关键步骤和方法。
最后,通过实际案例,分析了智慧港口大数据在实际应用中的效果,并展望了未来智慧港口大数据应用的发展趋势与前景。
【总页数】3页(P232-234)
【作者】何扬;孙强;马英虎;潘虎;王冰冰
【作者单位】华设设计集团安全科技(江苏)有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TP302.1
【相关文献】
1.浅析规划辅助决策系统在智慧城市建设中的应用——以扬州市三维城市景观决策支持系统为例
2.基于大数据分析的智慧型医院集成管理平台建设与应用效果评价
3.
新型临床决策支持系统在智慧医院建设中的应用研究4.智能算法大数据分析在智慧校园建设中的应用
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
港口码头测量中GPS-RTK技术的应用剖析
港口码头测量中GPS-RTK技术的应用剖析港口码头测量一直是港口建设和管理中非常重要的一环,它关系着港口航道的安全、船舶的停靠和装卸作业的进行。
而随着技术的不断进步,GPS-RTK技术在港口测量中的应用越来越广泛,为港口测量工作带来了很大的便利和提升了测量的精度和效率。
本文将对GPS-RTK技术在港口码头测量中的应用进行深入剖析。
一、GPS-RTK技术的原理GPS-RTK技术是全球定位系统(GPS)与实时动态定位(RTK)技术的结合,它的原理是利用GPS卫星发射的信号对测量对象进行定位和测量。
RTK技术则是根据GPS基准站的坐标信息,再通过信号发送到移动终端,通过实时的差分校正,提高了测量的精度。
在港口码头测量中,通过设置GPS接收器和GPS基站,实现码头区域内的实时定位和测量。
在测量过程中,GPS信号通过接收器接收并记录下相应的数据,同时GPS基站不断发送坐标校正信息,实现实时动态定位。
1. 码头构筑物测量:利用GPS-RTK技术可以实现对港口各种构筑物的精确测量,包括码头、堆场、仓库等各种设施的尺寸和位置。
这对于码头的建设和维护非常重要,可以帮助码头管理部门及时了解港口设施的情况,及时制定维护和改造计划。
2. 航道测量:港口航道是船舶出入港口的重要通道,通过GPS-RTK技术可以对港口航道进行精确测量和监测。
在测量航道时,可以通过GPS-RTK技术获取水深、航道宽度等重要参数,以确保船舶的安全通航。
3. 船舶停泊位置测量:在港口码头测量中,船舶的停泊位置对于港口的航运管理至关重要,通过GPS-RTK技术可以实时、快速地测量出船舶的停泊位置,及时安排船舶的停靠和离港,提高了港口的船舶操作效率。
1. 提高测量精度:由于GPS-RTK技术具有高精度和实时性的特点,能够获取到精确的位置信息,因此可以大大提高港口测量的精度,确保测量数据的准确性。
2. 提高测量效率:相比传统的测量方法,GPS-RTK技术的实时性和自动化程度更高,可以大大提高测量效率,减少了测量工作的人力和时间成本。
【推荐】智慧港口解决方案
智慧港口解决方案目录CONTENTS一. 智慧港口概要1.智慧港口的主要特征2.智慧港口的主要技术支撑二. 智慧港口解决方案三. 5G港口应用展望1.车联网场景应用2.精准控制—AR/VR辅助应用3.智能机器人应用4.无人机应用010203智慧赋能…… ……港口应用业务提升从传统港口到智慧港口智慧港口智慧港口概念智慧港口系统是将先进的信息技术和自动化技术包括GPS、GIS、RFID、实时监控系统(AIS)、自动化装卸系统、物流搬运机器人(AGV)、智能监控技术、智能运输系统(ITS)通过网络的连接应用到整个港口物流作业、运输服务及港口管理中去,在信息全面感知和互联的基础上,实现港口集疏运体系、生产操作、仓库管理、物流跟踪、海关监管等方面的智能化,实现车(汽车、火车等)船(货船、客船等)人(港口职员、船客等)物(货物、港口设施等)与港口各功能系统之间无缝连接与协同联动的智能自感知、自适应、自优化,最终使港口形成安全、高效、便捷、绿色可持续发展的形态。
智慧港口建设意义加快推动第五代港口发展进程,成为当今 港口转变发展方式、 提升企业综合竞争力的主潮流。
智慧港口是港口未来发展方向。
智慧港口是物联网、移动互联网、云计算、人工智能等高新技术与港口功能的完美融合。
在 新一轮信息技术变革的背景下,智慧港口引领着世界港口新的发展方向。
港口的智能化和信息化建设是增强港口核 心竞争力的重要手段,也是降低物流成本、提高物流效率的关键所在。
港口为适应国家经济和社会发展的需要, 必须使用现代技术和管理手段,智慧港口是智慧交通和智慧城市重要组成部分。
一、全面感知全面感知是所有深层次智能化应用的基础,智能监测的结果是现场数据的全面数字化。
包括现场物联网、远程传输网络以及数据集成管理(筛选、质量控制、标准化和数据整合)。
二、智能决策智能决策是在基础决策信息感知收集的基础上,明确决策目标及约束条件,对复杂计划、调度等问题快速做出有效决策。
港口高精定位解决方案
港口高精定位解决方案引言概述:随着全球贸易的不断发展,港口作为货物流通的重要枢纽,其运营效率和安全性变得尤为重要。
港口高精定位解决方案是一种利用先进技术实现港口设施精准定位和监控的方法,可以提高港口作业效率,减少事故风险,提升港口竞争力。
一、定位技术1.1 全球卫星导航系统(GNSS):利用卫星信号实现设备、船舶等在港口内的精准定位。
1.2 惯性导航系统(INS):通过惯性传感器实现设备运动状态的实时监测和定位。
1.3 激光雷达技术:利用激光束测距实现设备在港口内的高精度定位。
二、监控系统2.1 摄像头监控:通过架设摄像头监控港口各个区域的设备和船舶运动情况。
2.2 无人机监测:利用无人机进行空中监测,获取港口内部的实时情况。
2.3 传感器网络:部署传感器网络监测港口设施的运行状态,及时发现问题并采取措施。
三、数据处理与分析3.1 大数据分析:对港口内各种数据进行采集和分析,为港口运营提供决策支持。
3.2 人工智能技术:利用机器学习等技术对港口运营数据进行智能分析,提高运营效率。
3.3 云计算技术:将港口数据存储于云端,实现数据的实时共享和处理。
四、安全保障4.1 防火墙技术:建立网络安全防火墙,保护港口数据不受恶意攻击。
4.2 数据加密:对传输的数据进行加密处理,确保数据安全性。
4.3 灾难恢复:建立完善的数据备份和灾难恢复机制,保障港口运营的连续性。
五、未来发展趋势5.1 5G技术应用:利用5G技术实现港口设备的高速通信和数据传输。
5.2 物联网技术:将港口设备连接至物联网,实现设备之间的智能互联。
5.3 自动化技术:引入自动化技术,实现港口作业的智能化和自动化。
综上所述,港口高精定位解决方案是利用先进技术实现港口设施精准定位和监控的方法,可以提高港口运营效率和安全性,为港口发展注入新的动力。
随着技术的不断进步,港口高精定位解决方案将在未来发展中发挥越来越重要的作用。
海能达港口PDT数字集群通信系统解决方案
海能达港口PDT数字集群通信系统解决方案港口通信需求分析港口是海洋与陆地、天空与陆地的连接点,港口与港口经济的活跃促进了人类社会的进步与世界经济的繁荣.目前,全世界有三分之一的人口居住在沿海地区,全球财富的一半以上集中在沿海发达城市。
中国现在已经成为港口经济繁荣的国家,全国GDP产值的57.3%来自沿海地区沿海经济的迅速发展。
港口经济的繁荣,有赖于其井然有序的管理与调度,这背后,离不开专业通信的保障。
目前,部分大型港口已经建立了自己专有的无线数字集群系统。
但是在一些中小型港口在前期都建设的是常规多信道的无线通讯系统,随着港口业务的不断拓展,常规多信道无线通讯系统已经不能满足日常语音通信与调度管理需求,需要建设专业无线数字通信集群系统。
新建设的PDT无线数字集群通信系统,为港口区域内部的专用无线通信调度网络。
属于专网专用。
多信道数字集群通信系统的建设,既要保证港口各部门的日常生产调度通信需求,也要能够满足港口应急通信需求。
1。
1 工作特点分析港口有多个工作部门,既需要保证各个部门内部频繁的工作沟通,也需要保证跨部门之间的通信需求,同时还能够满足港口内领导至上而下的指挥调度通信。
港口一般有集装箱装卸组、门机指导员组、综控组、调度组、工程维修组、理货组等.港口通信的工作特点如下: 1。
无线通信系统用于生产调度,关系到港口的工作效率,必须为专业、专有的无线数字集群通信系统,同时支持系统热备份;2. 工作范围广,港口内各工作组不同,单位的活动区域不同,无线数字集群通信方式必须能最大限度的解决区域内的调度通信问题。
3. 话务量大,港口内语音通信频繁,在某些任务量大的通讯组时沟通更多,对此高效的集群专网通信能在极短时间内保障高效的沟通反馈,是快速处理问题的有力辅助.1.2 通信方式分析根据港口通信规划要求,通话主要集中在各部门内部互通、不同部门不同区域互通以及领导的互通三方面,并且系统应该不仅仅局限于集群终端之间的通信,终端还应具有与市话互通的能力。
港口高精定位解决方案
港口高精定位解决方案引言概述:港口是国际贸易的重要枢纽,准确的定位对于港口的运营和管理至关重要。
随着科技的发展,港口高精定位解决方案应运而生。
本文将介绍港口高精定位的重要性以及解决方案的具体内容。
一、港口高精定位的重要性1.1 提高港口操作效率准确的定位可以帮助港口运营人员更好地掌握船舶和货物的位置信息,从而提高操作效率。
通过高精定位系统,港口人员可以实时监测船舶的位置,及时调度港口设备和人员,避免拥堵和延误。
1.2 保障港口安全港口是国际贸易的重要节点,安全是港口运营的首要任务。
高精定位系统可以实时监测港口的安全情况,及时发现并应对潜在的安全威胁。
例如,通过定位系统可以准确追踪可疑船只的位置,及时采取措施防止恶意活动的发生。
1.3 优化港口资源配置港口资源有限,合理的资源配置对于港口的运营至关重要。
高精定位系统可以帮助港口管理者实时了解港口设备和货物的位置,从而优化资源配置,提高资源利用率。
通过定位系统,可以避免资源的浪费和重复投入,提高港口的整体效益。
二、港口高精定位解决方案的内容2.1 GNSS定位技术全球导航卫星系统(GNSS)是港口高精定位的核心技术之一。
通过接收卫星信号,港口设备可以实现高精度的定位。
GNSS技术具有全球覆盖、高精度和实时性强的特点,可以满足港口对定位精度的要求。
2.2 惯性导航技术惯性导航技术是港口高精定位的另一项重要技术。
通过使用陀螺仪和加速度计等惯性传感器,惯性导航系统可以实现船舶和货物的高精度定位。
惯性导航技术具有独立性强、实时性好的特点,可以在卫星信号不可用时提供可靠的定位信息。
2.3 无线通信技术无线通信技术在港口高精定位解决方案中起到了关键作用。
通过无线通信技术,港口设备可以实时传输定位数据,方便港口管理者进行监测和调度。
同时,无线通信技术还可以实现设备之间的互联互通,提高港口的整体协同效率。
三、港口高精定位解决方案的应用案例3.1 港口船舶定位通过港口高精定位解决方案,可以实现对港口船舶的精确定位。
港口高精定位解决方案
港口高精定位解决方案一、引言港口是国家经济发展的重要组成部份,港口的运营效率和安全性对于国家贸易和物流行业的发展至关重要。
港口高精定位解决方案是一种基于先进的定位技术,旨在提高港口作业的准确性和效率,以及确保港口设施的安全性。
本文将详细介绍港口高精定位解决方案的技术原理、应用场景和优势。
二、技术原理港口高精定位解决方案基于全球卫星导航系统(GNSS)和惯性导航系统(INS)技术,通过接收卫星信号和惯性传感器数据,实现对港口设备和船舶的高精度定位。
具体的技术原理如下:1. 全球卫星导航系统(GNSS)GNSS是一种利用一组卫星和地面接收器来确定位置、速度和时间的技术。
常见的GNSS系统包括美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧洲的Galileo和中国的北斗系统。
港口高精定位解决方案利用这些卫星系统提供的信号,通过接收器接收并处理信号,从而实现对港口设备和船舶的定位。
2. 惯性导航系统(INS)惯性导航系统是一种利用惯性传感器(如加速度计和陀螺仪)测量和计算位置、速度和方向的技术。
港口高精定位解决方案将惯性导航系统与GNSS技术相结合,通过融合两种数据源,提高定位的准确性和稳定性。
三、应用场景港口高精定位解决方案可广泛应用于以下场景:1. 港口设备定位港口设备包括起重机、堆高机、装卸设备等,这些设备在港口作业中起到关键作用。
通过使用港口高精定位解决方案,可以实时监测和定位这些设备的位置和状态,提高设备的作业效率和安全性。
2. 船舶定位船舶在港口的准确定位对于港口作业的安全和效率至关重要。
港口高精定位解决方案可以实时跟踪和定位船舶,提供船舶的位置、速度和航向等信息,匡助港口管理人员做出准确的决策,确保船舶的安全进出港口。
3. 港口安全监控港口是国家安全的重要领域,对港口设施和船舶的安全监控至关重要。
港口高精定位解决方案可以实时监测港口设施和船舶的位置和动态信息,及时发现异常情况,并提供预警和报警功能,确保港口的安全。
集装箱箱位检测系统(PDS
集装箱箱位检测系统(PDS)
产品简介
产品概述:
集装箱箱位检测系统能自动实现集装箱位置的侦测和位置数据的传输,显著提高工作效率和工作的准确性。
使用该系统后,司机可以实时知道当前吊具在BLOCK、STACK、LANE 场地地图中的位置,并快速确认,同时该系统通过无线数据系统将轮胎吊的位置信息实时传回控制中心。
安装该系统可使相应过程小于5 秒,工作效率大大高于手动工作效率。
技术优势及功能特点:
定位精度:<15mm;位置检测总体有效率:>99%
控制刷新率:1~5Hz;自动纠偏有效率:>98%
快速建立港区整体数字地图,适应各种类型的堆场
支持冻箱、普通重箱,20尺、40尺和45尺集装箱堆场,支持箱位自动修正 实时显示设备作业情况,便于任务调度
采用作业安全警戒措施,提供“过箱防撞”功能
可应用于港口多种机械,如轮胎吊,轨道吊,岸吊等
支持多种GPS产品,适合不同的应用需求
提供多种外部接口,便于其他系统进行信息交互
性能指标:
◇系统功耗:5W @ 5V/12V。
◇使用温度:-40°C to +85°C。
◇湿度范围:≤90%无凝结。
◇安装方式:挂壁或桌面安装。
◇外形尺寸:可整体安装,个体尺寸20cm*17cm*7.5cm。
◇产品重量:可电气柜封装安装,个体重量约1000g 。
◇防护等级:IP31 。
◇冲击测试:ICE60068-2-27。
◇震动测试:IEC60068-2-6。
GPS港区导航系统的设计与实现
21 0 0年 4月
计 算机 应 用与软件
Co u e p i ainsa d S fwa e mp tr Ap lc to n o t r
VoI 7 No 4 l2 .
Ap . 01 r2 0
G S港 区导 航 系统 的设 计 与 实现 P
成 的。
导航仪 , 针对特定范 围特定 功能 的导航仪 还未引起 关注 。随着 国内导航仪市场 竞争的越来越激 烈 , 相信导航仪将会往精细化 、
区域化 、 专业化 的方 向发 展。本文将 介绍一 种专用 于港 区导航 的导航仪… 。
随 着 现代 港 口业 务 的迅 猛 发 展 以及 港 区 内 区域 划 分 和堆 场
』
Wa gG i C i i y g Y n i n uf u a Q a i a gBn on
( h n hi ntu o p t g Tcn l yS a g a 0 0 0 C i ) S ag a stt o C m ui eh oo ,h n h i 0 4 , hn I i ef n g 2 a
范围的不断扩大 , 集卡司机在进 入卡 口后寻找 目的泊位 的难度 越来越 大 , 港区的交通和管理的复杂程度也随之增 加。据悉 , 目
前港区的交通和管理 主要存在 以下 问题 : 1 )司机进港是按照港 区提供 的小票单 和港 区指示牌 边找
路边行 车 , 驾驶过程 中边驾驶边看票对司机来说存 在行 车隐患 ; 2 )小票容易丢失 , 集卡 司机在不 了解港 区泊位位 置情 况 以 及 车行 路线的情况 下 , 一旦 由此造成行错路 , 头难度很大 , 掉 容 易造成路况拥堵 ; 3 )集卡司机在不熟悉港 区线路 的情况下 往往会 耗费 大量
北斗-GPS高精度差分定位应用—港口车辆精确定位管理解决方案
港口车辆精确定位管理解决方案本文介绍北斗卫星差分定位技术来解决港口车辆高精度定位难题,包括工作原理、使用条件等。
一、背景在全球经济一体化深入发展的今天,港口作为全球运输网络中的一个重要节点,是对外贸易进出口货物的集散中心,是国际物流供应链的重要环节和物流通道的枢纽,对区域经济的发展起着越来越重要的促进作用。
但是随着港口继续向大型化、专业化的发展,呈现出专业化程度不高、基础设施设备不厚实的现状。
自动化设备不多及物流设施设备标准化程度不高,对港口运输车辆精确定位迫切等问题已成为制约我国港口物流发展的瓶颈。
二、建设目标为配合港口自身发展的需求,建立完善高效的集疏装卸系统,帮助港口精确了解作业车辆的位置,为统筹调度提供准确,快速的位置信息资料.1、对港口作业车辆进行厘米级定位2、对港口运输车辆的轨迹一目了然,各种异常行为实时报警3、电子围栏,可以为每台在港口作业的车辆划定行驶范围,避免管理混乱4、驾驶员不良行为驾驶行为后台实时报警,规范驾驶行为,降低作业风险后台自动生成各种报表,如行车报表,超出围栏警戒报表,司机不良行为驾驶报表三、解决方案(一)北斗定位系统依靠美国的GPS对中国的长远发展是存在巨大风险的,为此中国发展了自己的北斗卫星定位系统,用于抗衡美国的GPS。
北斗卫星导航系统是我国自行研制开发的区域性有源三维卫星定位与通信系统,是除美国的GPS、俄罗斯的GLONASS之后第三个成熟的卫星导航系统。
在交通运输行业,我国9个示范省市的8万多辆旅游包车、大客车和危险品运输车辆都安装了北斗车载终端系统,利用北斗“火眼金睛”加强对交通运输安全的监管。
在气象领域,中国气象局开展了“基于北斗导航卫星的大气、海洋和空间监测预警示范应用工程",完成了北斗探空仪和探空系统的研发、生产任务,湖北、广东等省市北斗水汽电离层监测区域网已投入运行。
初步验证表明,基于北斗的气象应用可大幅提升传统业务水平。
据悉,我国北斗车载导航终端技术已经成熟,导航型芯片模块定位精度、测速精度、可用性等关键性能指标已与国际同类产品相当,总体性能相当于美国SIRF的第二代、第三代芯片水平,已具备进入车辆、手持设备的条件,目前正向批量生产过渡.北斗车载的应用将逐步进入大众消费市场。
信标台站RBN-DGPS
中国信标台站(RBN-DGPS)全球定位系统(GPS),属于双频测距的全球卫星定位系统,它可在全球、全天候情况下,为陆海空用户提供连续、实时、高精度的三维位置、三维速度和时间信息。
它主要提供两种定位服务,即精确定位服务(PPS)和标准定位服务(SPS)。
由于精确定位服务不公开提供,而标准定位服务又人为地降低了定位精度,致使需要高精度定位的民用用户使用差分技术,提高标准定位服务的定位精度,从而形成了差分全球定位系统(DGPS)。
其工作原理是:把已知的测定点作为差分基准点,在差分基准站安装基准GPS接收机,并用GPS接收机连续地接收GPS信号,经过处理,与基准站的已知位置进行比对,求解出实时差分修正值,以广播或数据链的传输方式,将差分修正值传送至附近GPS用户,以修正其GPS 定位解,提高其局部范围内用户的定位精度。
现在船舶上常用的无线电指向标/差分全球定位系统(RBN/DGPS)是一种新型、高精度、全天候的海上导航定位系统,它利用航海无线电指向标来播发差分修正信息,向用户提供高精度服务的助航系统,广泛应用于海洋测绘、航道测量和疏浚、船舶进出港狭窄水道导航定位、海上交通安全管理、航标定位、海上救助打捞、海洋渔业及其他海上作业,在我国沿海已实现了多重覆盖。
1995~2000年,利用原有的无线电指向标设施,我国建成无线电指向标—差分全球定位系统(RBN-DGPS),该系统由20座台站组成,于2001年正式投入使用。
中国海事局自成立以来一直负责全国沿海RBN/DGPS台站的建设和维护工作。
2007年,为进一步完善沿海RBN/DGPS系统助航效能,提高系统航海保障能力,提升系统管理水平,中国海事局积极开展系统补点建设、加强台站改造,同时开始建设DGPS监控中心。
这些建设和改造工程进一步提高了船舶航行安全,改善了通航、海上疏浚、海上测量以及渔业捕捞等环境,为国家经济建设提供了更加有力的支持和保障。
原理示意图:技术特性:•发射频率依据国际电联划分海上无线电指向标频率范围,我国RBN-DGPS台站播发差分修正信息的频率范围为(283.5~325.0kHz)。
RESON 公司 SeaBat T50-P配pos mv
丹麦RESON 公司SeaBat T50-P 多波束测深系统推介方案广州南方测绘仪器有限公司本文件的主要内容包括:一、前言 (3)二、RESON SeaBat T50-P型多波束简介 (4)三、RESON SeaBat T50-P多波束测深系统配置单 (19)四、结束语 (20)一、前言目前多波束测量系统在国内外有着广泛的应用,普及趋势不可逆转。
多波束测深系统能快速提高我们的测量效率和精度,广泛应用于水深测量、工程勘测、海洋施工、水文勘测等领域。
针对贵单位的需求,这里选取丹麦RESON公司的SeaBat T50-P型多波束系统加以介绍,该款产品是世界上集成度最高,使用最方便的多波束测深系统。
二、RESON SeaBat T50-P型多波束简介1. 简要介绍RESON 公司总部设立在丹麦,和全球6家分公司构成一个庞大的营销系统。
今天,RESON 这一品牌已经在声纳制造领域首屈一指。
截至到今年,在这40年的时间里已经有2000 套RESON 多波束测深系统销售到全世界各地。
RESON 公司为客户提供项目解决方案,高质量技术支持,及时的现场支持,详细的备件清单以及包括安装、调试、操作、保养的培训服务。
图1.RESON公司全球代理服务站REOSN多波束扫测系统引起了市场的广泛关注,被近海、河流和内陆水域的测绘界广为接受。
之所以如此,就是因为该系统具有宽覆盖、高精度的优点,甚至外延的波束精度也很高。
而且水深点间隔很窄。
ResonSeaBat T50-P型多波束是经典型号7125的全新升级版,具备相同的波束角1°*0.5°和相同的水深分辨率,同时更加便捷,换能器重量减少,方便运输和快速部署,其水深扫测开角165°,最大可覆盖5.5倍水深。
双频换能器配备了200和400KHz两个工作频率,测量深度范围可达0.5m—400m,512个等距波束在整条测量带上具有超高数据密度。
可实现快速图像生成,及时完成测量任务。
智慧港口信息化建设方案
智慧港口信息化建设方案目录一、前言 (2)1.1 编制目的 (2)1.2 编制依据 (3)1.3 预期效果 (4)二、总体框架 (5)2.1 智慧港口信息化建设目标 (7)2.2 信息化建设总体架构 (8)2.3 信息化建设内容 (9)三、基础设施规划 (11)3.1 计算资源平台建设 (12)3.2 存储资源平台建设 (13)3.3 网络安全平台建设 (14)四、数据资源管理 (15)4.1 数据采集与整合 (16)4.2 数据存储与管理 (17)4.3 数据分析与挖掘 (19)五、应用系统建设 (20)5.1 智能港口作业系统 (21)5.2 智能物流管理系统 (23)5.3 智能客户服务系统 (23)5.4 智能安防监控系统 (24)六、信息安全保障 (26)6.1 信息安全体系框架 (27)6.2 信息安全风险评估与应对 (28)6.3 信息安全管理制度与流程 (29)七、项目管理与实施 (30)7.1 项目管理组织与职责 (32)7.2 项目实施计划与进度控制 (33)7.3 项目质量管理与风险控制 (34)八、培训与运维支持 (35)8.1 培训计划与资源准备 (36)8.2 运维服务体系构建 (38)8.3 后期升级与扩展策略 (39)九、总结与展望 (40)9.1 项目成果总结 (41)9.2 未来发展趋势与展望 (42)一、前言随着全球贸易的不断发展,港口作为国际贸易的重要节点,其地位日益凸显。
传统的港口管理方式已逐渐无法满足现代物流的需求,亟需通过信息化手段提升港口运营效率和服务水平。
智慧港口信息化建设正是为了应对这一挑战而提出的一项重要举措。
本方案旨在通过对港口现有信息系统的整合与升级,构建一个更加智能化、高效化的港口信息化体系。
通过引入先进的信息技术,如物联网、大数据、云计算等,实现港口内各类数据的实时采集、处理和分析,为港口管理决策提供有力支持。
智慧港口信息化建设还将有助于提升港口的国际竞争力,为所在地区的经济发展注入新的活力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
YARDMAP开发工具
Smart Yardmap Developing Tools(SYDT)工具软件是为了更好更快 地生成Yardmap而专门开发的,它是基于本公司自主知识产权的地理 信息系统(GIS)平台开发而成。 它具有以下特点: 图形显示界面,可任意放大缩小显示界面。任何对Yardmap的修改都 可通过图形化的方式立即显现出来。 为Yardmap的场地测量、数据库文件生成、修改、维护度身订制 提供交错检查工具,对每个Block,Stack,Lane的平行性以及交错进 行检查,保证每个集装箱的位置不会有重叠部分。 升级换代方便。可充分利用原有的数据。 维护方便,成本低。由于大部分工作由软件完成,用户只需提供有限 的信息就可由软件自动完成剩余的工作,成本低廉。 减少场地测量的成本。本软件在设计中充分考虑场地特点,用最少 的测点来生成YARDMAP ,从而减少测点数量,节省测量时间和费用
系统结构图
工作过程
在没有安装AGSS系统的轮胎吊上,司机操 作时需要时刻注意黄色基准线,以免轮胎 吊偏离轨道而撞车或撞箱。由于轮胎吊高 20多米,且场地上堆满集装箱,司机驾驶 室下还有吊具,因此司机精神必须高度集 中,稍不留神,就会发生事故。 安装AGSS后,系统会根据基准线,通过 高精度GPS数据和编码器数据,自动计算实 际运行轨迹与基线的偏移量,并将偏差数 据发给到PLC控制轮胎吊的变频电机进行纠 偏。为了确保系统的安全性,AGSS系统在 保证自动纠偏的同时也可以进行手动纠 偏,且轮胎吊偏离基准线超过警戒值时通 过声音和指示灯提醒司机注意。
图2-2-1监控中心站系统构成
如图2-2-1所示,电台资料通 过专网RDS将GPS数据传回道监控 中心,软件系统能以YARD MAP为 数字地图基础,在地理信息系统 平台GIS上显示出来。同时,监 控中心也可将调度系统通过RDS 将系统传送给车载终端。 调度中心系统以GIS为应用软件 平台,在此平台上建立车辆定位 管理、通信管理、调度管理三个 软件模块。 车辆定位管理模块以YARDMAP为 背景,显示车辆位置、运行轨 迹、事件报告等信息。 系统的信息数据流如图2-2-2 所示:
GIS核心平台采用合众思壮专用GPS监控与调度平台“经纬通”软件为基础,结合YARDMAP场 地电子地图,它具有以下特点: (1)独立运行,不依赖于其它GIS平台; (2)完善的GIS功能,支持地图分层管理、向量与影像图叠加、无级缩放、任意漫游、图 层管理、空间索引、空间和属性模糊地物查询等,还具有完备的所见所得的地图打印 接口。 (3)地物编辑功能,支持点、线,折线、多边形、圆、贝塞尔、样条、文字等地物类型, 用户可以制作专有地图,也可以对已有地图进行更新; (4)图形显示速度快,可以每秒刷新地图10次以上; (5)最短/最佳路径查找功能; (6)数据通讯接口完备,可以以NMEA、Garmin、Javad 、Navcom等协议与GPS资料进行通 讯,也可以与标准GSM模块交换SM和GPRS资料; ( 7 ) 具 有 开 放 的 资 料 接 口 , 可 以 读 取 标 准 ArcView Shape 资 料 、 MapInfo MIF 资 料 、 AutoCAD DXF资料、ArcInfo Coverage资料; (8)完备的ODBC数据库接口,可以与Oracle、SQL Server、Sybase、DB2、Interbase和 Access等数据库连接; (9)通用报表接口,可以方便地制作各种业务报表
集卡调度系统
1 概述 集装箱港口按照Block, Stack,Lane来进行堆放集装 箱。集装箱的场地堆放见图1 -1
卡车在场地中运输集装箱, 但是卡车司机不知道自己所 在场地中的确切位置,监控 中心也不知道卡车所在的具 体位置。这样监控中心就不 能最有效的利用卡车来运送 集装箱。
针对上面这种情况,使用集装箱港口车辆调度系统能够有 效的解决上述问题. 对现有资源进行更合理的配置和提高工作效率。
轮胎吊自动纠偏系统 AGSS (Automatic Gantry Steering System) 何谓轮胎吊RTGC? 用于集装箱码头搬运集装箱的工具 不同于QC和RMG 可在堆场中沿着0度、90度、45度(或24度)方向运 动。
AGSS概述
AGSS系统可实现轮胎吊沿基准线 自动纠偏,从而实现自动行走的 功能,减轻司机的劳动强度,避 免事故的发生。 系统自动检测轮胎吊行驶轨迹是 否超出警戒范围并迅速给出声光 提示,从而可以最大限度地减小 撞箱事故的发生。 控制精度要求较高,只能在基线 附近正负10cm范围内行走。 采 用 高 精 度 的 差 分 GPS 定 位 技 术。本系统采用的是实时载波相 位(RTK)差分技术。 集成测向算法及位置传感器,以 提高系统的可靠性和可用性。 特有的场地控制数据库及其管理
系统构成
本系统主要由两部分组成:移动台、差分基准站。 移动台由以下几部分组成:控制器单元(CU)、ENCODER COUNTER、 GPS、RADIO、数字量采集模块、模拟量采集模块及相关附件组成。 各部分说明如下: CU:控制器单元,负责协调各部分的工作(包括数据数字量采集、模 拟量采集、串口通讯和数据处理等) ENCODER COUNTER:编码器处理模块,负责采集编码器的脉冲数据, 并通过串口把数据传送给CU单元。 GPS:根据接收的卫星信号和差分基准站信息(通过RADIO传输)获取 天线所在位置的精确定位信息。 RADIO:负责接收差分基准站传来的数据
面对迅猛发展的集装箱运输业,如何提高 集装箱码头的作业效率是关系到集装箱运 输供应链是否畅通的核心。轮胎吊作为集
装箱码头的重要作业工具,它的效率的提高 是问题的关键。
传统的码头堆场集装箱作业模式为理货操作部把当日要装卸的集装箱,根 据原先计划安排好并储存在码头主机中的位置通过对讲机系统或理货员 (有些码头通过无线电系统把信息显示在司机室监控屏上)把箱子代码和位 置(如几号箱区几号位置等信息)告知某台RTG司机,司机再把车开到对应 位置操作。 其中涉及的不足有: 1. RTG的位置不够清楚,调度上容易产生舍近求远问题,增加生产成本; 2. RTG实际吊具位置没有可靠监控,司机作业存在人为错误的可能性; 3.司机作业完毕需要人工确认
集装箱港口高精度GPS应用系统
北京合众思壮科技有限公司上海分公司
系统部
集装箱港口高精度GPS应用系统
轮胎吊集装箱箱位监测系统(PDS)
轮胎吊自动纠偏系统(AGSS)
YARDMAP开发工具 集卡GPS监控调度系统
AGSS&PDS系统发展概况 90年代末以来,中国集装箱港口吞吐 量年均增长幅度达30%。 2002年,中国港口集装箱总量为3700 万标准箱,2003年,吞吐量比上年增 长了1100万标准箱,达到4800万标准 箱,跃居世界第一。
PDS系统的构成
本系统主要由两部分组成:移动台、差分 基准站。 移动台由以下几部分组成:控制器单元 (CU)、编码器处理模块、GPS、RADIO、 数字量采集模块、模拟量采集模块及相关 附件组成。 各部分说明如下: 控制器单元:负责协调各部分的工作(包 括数据数字量采集、模拟量采集、串口通 讯和数据处理等) 编码器处理模块:负责采集编码器的脉冲 数据,并通过串口把数据传送给CU单元。 GPS:根据接收的卫星信号和差分基准站 信息(通过RADIO传输)获取天线所在位 置的精确定位信息。 RADIO:负责接收差分基准站传来的数据 数字量采集模块:采集状态信号和输出开 关量信号 模拟量采集模块:采集模拟量(电压、电 流信号)。可接重量传感器。
配备了RTG用GPS系统后,利用当前普遍的无线电系统,可以有效消除RTG作业中存在的 各种人工因素.整个生产过程由系列电脑实现闭环控制极大地提高码头生产的正确性 和信息化水平,实现无纸化管理。此过程中每台RTG都将充分应用箱位自动管理,防误 操作等功能。 RTG防误操作功能:利用RTG大车的精确位置,并结合小车和起升机构位置,组成RTG吊 防误操作功能 具的三维信息,根据码头堆场的实际布置,可转换成具体的集装箱大车箱位、小车堆 位和起升层高(BERTH,BAY, LANE/STACK, TIER)等信息.此信息同要作业的集装箱比 较.如不符则禁止吊具动作,只有信息致才允许作业。这样就保证了RTG无故障操作; RTG箱位自动管理:利用RTG的三维位置,可随时随地发布RTG的操作信息譬如作业箱量 箱位自动管理: 作业位置,RTG状态等信息。信息通过无线系统发送到中控室,由主机自动记录统计, 实时获得RTG的各种操作数据,及时更新堆场集装箱分布情况.从而节省大量的人工登 记工作,并消除各种误差,实现了自动信息化管理.有利于信息保存归档。
此模块的主要职责是上层软件应用的平台。整个通信管理模块、调度 管理模、车辆定位管理模块的调用和运行都在GIS模块上实现。特点 是所有操作都可在GIS平台的电子地图上直接操作,增强了系统的可 操作性。并可以直观的在电子地图上看到所有车辆运行状况和运行资 料。电子地图上所有车辆与GPS坐标同步,从而达到所有车辆都会在 电子地图上根据实际运行情况时实运动。
图2-2-2系统的信息数据流程图
调度管理 数据
图2-2-3 GIS平台操作接口
2.3 车载终端 车载终端由GPS接收机、控制 器、数传电台、电源、电子 罗盘模块组成。车载终端实 现了车辆位置资料的采集以 及资料的传输。车载终端的 外形如图2-3-1所示。
图2-3-1 车载终端外形图
2.4 GIS核心平台1. 2. 3. 4. 来自. 6.YARDMAP更新
当用户安装完PDS系统后,如果场 地YARDMAP发生变化需要更新,可 以通过两种方式实现: 移动存储设备更新 通过RDS系统更新 通过移动存储设备更新,需要对 每台RTG进行逐个人工更新,这种 方法比较费时。 如果通过RDS系统在控制中心对 RTG统一进行更新,则非常方便。 本公司的PDS系统已经预留了通过 RDS系统更新YARDMAP的接口。