CN106066484A - 一种自组网设备定位系统及其定位方法 - Google Patents

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庞井明
戴雄伟
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Abstract

本发明公开了一种自组网设备定位系统及其定位方法,所述定位系统包括:定位设备、自组网设备、和指挥中心计算机;所述定位设备、自组网设备和指挥中心计算机通过以太网络相互连接;其中,所述定位设备包括设备壳体、GPS天线和串口服务器主板,所述设备壳体的一端连接所述GPS天线,另一端设有以太网口,所述串口服务器主板安装在所述设备壳体内,其上带有COM口。所述定位方法为:a、初始化;b、传输坐标信息;c、接收坐标信息;d、输出数据;e、数据解析;f、定位。本发明操作简便,容易实现,其可同时对多台自组网设备进行实时定位,且具有即插即用的功能,且定位精准、方便,可靠性强。

Description

一种自组网设备定位系统及其定位方法
技术领域
本发明涉及通讯网络测试领域,特别是涉及一种自组网设备定位系统及其定位方法。
背景技术
现有传统的自组网设备基本无集成定位功能,如需定位需先由操作人员使用独立定位设备走至设备跟前读取定位信息后,人工将信息回传或呼叫至自组网设备指挥中心记录信息。自组网指挥中心获得定位信息后,再人工将位置信息投射到地图上供后方人员参考。这种操作极易产生人为错误,且不便于操作,如某自组网设备在使用过程中的位置是不断变化的,指挥中心人员就需不断地人工改变位置坐标来适用新的地图位置。
现有的定位工具应用于自组网设备时存在如下缺点:1、无法同时集成多个点的位置信息,不便于后方平台了解设备或人员的当前位置;2、定位设备一般为独立于自组网设备本身的,如需集成至自组网设备需进行重新开发才可实现,无法实现即插即用。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种自组网设备定位系统及其定位方法,能够解决现有自组网设备定位上存在的不足之处。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种自组网设备定位系统,包括:定位设备、自组网设备、和指挥中心计算机;所述定位设备、自组网设备和指挥中心计算机通过以太网络相互连接;其中,所述定位设备包括设备壳体、GPS天线和串口服务器主板,所述设备壳体的一端连接所述GPS天线,另一端设有以太网口,所述串口服务器主板安装在所述设备壳体内。
在本发明一个较佳实施例中,所述自组网设备为1个或2个以上。
在本发明一个较佳实施例中,所述2个以上的自组网设备同时独立定位。
在本发明一个较佳实施例中,所述串口服务器主板上带有COM口。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种自组网设备定位系统的定位方法,包括如下步骤:
a、初始化:将所述定位设备初始化并扫描人造卫星,所述人造卫星实时扫描记载各自组网设备的坐标信息;
b、传输坐标信息:所述人造卫星向所述定位设备传输坐标信息;
c、接收坐标信息:所述定位设备的GPS天线接收所述坐标信息并完成定位;
d、输出数据:所述定位设备将所述GPS天线接收的坐标信息以标准格式数据的方式输出;
e、数据解析:指挥中心计算机通过网络与所述定位设备连接并解析其输出的标准格式数据;
f、定位:所述指挥中心计算机将解析的坐标信息数据在其平台地图上标示,并同步存储到各自组网设备上。
在本发明一个较佳实施例中,所述步骤d和e中,所述标准格式数据为NMEA-0183标准格式数据。
本发明的有益效果是:本发明一种自组网设备定位系统的定位方法,操作简便,容易实现,其可同时对多台自组网设备进行实时定位,且具有即插即用的功能,且定位精准、方便,可靠性强。
附图说明
图1是本发明一种自组网设备定位系统的一较佳实施例的定位设备的立体结构示意图;
图2是本发明一种自组网设备定位系统的连接关系示意图;
图3是本发明一种自组网设备定位系统的定位方法的流程图;
附图中各部件的标记如下:1.定位设备,11.设备壳体,12.GPS天线,13.串口服务器主板,14.以太网口,15.COM口,2.自组网设备,3.指挥中心计算机,4.人造卫星。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。
请参阅图1至3,本发明实施例包括:
实施例1
一种自组网设备定位系统,包括:定位设备1、自组网设备2和指挥中心计算机3;所述定位设备1、自组网设备2和指挥中心计算机3通过以太网络相互连接。
其中,所述自组网设备2的个数为1个以上,其所在的坐标信息(经度和纬度)由人造卫星实时扫描并记录,当自组网设备2的个数为2个以上时,各自组网设备的坐标信息的定位可同时独立进行。
所述定位设备1包括设备壳体11、GPS天线12和串口服务器主板13,所述设备壳体11的一端连接所述GPS天线12,其另一端设有以太网口14,用于连接以太网;所述串口服务器主板13安装在设备壳体11内,其上带有COM口15。
该定位系统可同时对多台自组网设备的位置信息进行实时定位,且可定位设备可即插即用。
上述自组网设备定位系统的定位方法,包括如下步骤:
a、初始化:定位设备1初始化并扫描人造卫星4,该人造卫星4实时扫描并记载多台自组网2的坐标信息;
b、传输坐标信息:人造卫星4将其扫描并向记载的自组网设备2的坐标信息实时传输给定位设备1;
c、接收坐标信息:所述定位设备1的GPS天线12实时接收坐标信息并完成定位设备的定位;
d、输出数据:所述定位设备1将GPS天线12接收的坐标信息以NMEA-0183标准格式数据的方式输出;
e、数据解析:所述定位设备1上的串口服务器主板13通过网络在指挥中心计算机3上建立虚拟串口服务,同时指挥中心计算机3通过网络连接定位设备1,并通过应用软件虚拟串口读写并解析NMEA-0183标准格式数据的坐标信息;
f、定位:指挥中心计算机将解析的坐标信息数据在其后台的地图上标示定位,并同步存储到各自组网设备上,达到定位功能,并实现即插即用。
本发明的自组网设备定位系统大幅降低人员手工对定位数据记录修改的不便利性,即插即用的添加至现有的自组设备,可同时清晰并实时地了解多台自组网设备的位置信息。指挥中心计算机的后方平台上可同时清晰并实施了解多台终端设备的位置信息,并以标记的方式在后方平台的地图上显示,便于指挥中心的人员参加讨论。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (6)

1.一种自组网设备定位系统,其特征在于,包括:定位设备、自组网设备、和指挥中心计算机;所述定位设备、自组网设备和指挥中心计算机通过以太网络相互连接;其中,所述定位设备包括设备壳体、GPS天线和串口服务器主板,所述设备壳体的一端连接所述GPS天线,另一端设有以太网口,所述串口服务器主板安装在所述设备壳体内。
2.根据权利要求1所述的自组网设备定位系统,其特征在于,所述自组网设备为1个或2个以上。
3.根据权利要求2所述的自组网设备定位系统,其特征在于,所述2个以上的自组网设备同时独立定位。
4.根据权利要求1所述的自组网设备定位系统,其特征在于,所述串口服务器主板上带有COM口。
5.一种如权利要求1所述的自组网设备定位系统的定位方法,其特征在于,包括如下步骤:
a、初始化:将所述定位设备初始化并扫描人造卫星,所述人造卫星实时扫描记载各自组网设备的坐标信息;
b、传输坐标信息:所述人造卫星向所述定位设备传输坐标信息;
c、接收坐标信息:所述定位设备的GPS天线接收所述坐标信息并完成定位;
d、输出数据:所述定位设备将所述GPS天线接收的坐标信息以标准格式数据的方式输出;
e、数据解析:指挥中心计算机通过网络与所述定位设备连接并解析其输出的标准格式数据;
f、定位:所述指挥中心计算机将解析的坐标信息数据在其平台地图上标示,并同步存储到各自组网设备上。
6.根据权利要求5所述的自组网设备定位系统的定位方法,其特征在于,所述步骤d和e中,所述标准格式数据为NMEA-0183标准格式数据。
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