利用移动监测装置来检测雾霾的方法及系统
技术领域
本发明是关于环保技术领域,特别是关于一种利用移动监测装置来检测雾霾的方法及系统。
背景技术
在我国,近些年随着城镇化加速发展,工业化发展突飞猛进,城市里的现代工业、交通、建筑、运输、通讯以及高端服务业为城市居民带来了丰富的物质和精神产品。然而,由于城市人口密集、城市周边工业集聚和城市交通运输工具的过载,城市的环境遭到破坏的程度日益严重,尤其是空气污染。由于工业、汽车尾气、居民生活等原因排放到城市大气中的污染物逐年增多,又由于城市空间极为有限,巨大的能源消耗和产能过剩带来的高污染,导致城市无法发挥自净功能。此外,污染物化学成分复杂,时间集中,还能够发生化学反应产生危害更大的污染物质。各种类型的污染物质,对居民身体、精神以及生活的方方面面造成了极大的伤害,而且呈加重趋势。“雾霾”这种严重的大气污染现象终于在2013年集中爆发,受到人民群众、各级政府的关注。雾霾天气的持续,严重地危害到人民群众身体健康,雾霾造成的损害和雾霾的防治已成为近些年国内热点问题。同全国大多数省份一样,安徽省也深受雾霾的危害,安徽的雾霾天气在国内较有代表性。安徽省地处我国东部,位于长江中下游,西有大别山脉阻隔,南有黄山山脉阻隔,其他绝大多数地区均为海拔较低的丘陵和平原。2000以来,由于城市基础设施建设以及省内工业化发展,安徽省内城市及周边的能见度大都呈下降趋势,霾天的数量与日俱增。
公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。
发明内容
本发明的目的在于提供一种利用移动监测装置来检测雾霾的方法及系统,其能够克服现有技术的缺点。
为实现上述目的,本发明提供了一种利用移动监测装置来检测雾霾的方法,包括如下步骤:由移动监测装置监测当前雾霾情况;由移动监测装置监听传输信道状况消息,其中,传输信道状况消息是由雾霾监测中心广播的;由移动监测装置基于所监听的传输信道状况消息,来确定第一传输功率;由移动监测装置以第一传输功率向雾霾监测中心发送功率调整标识信号;在以第一传输功率向雾霾监测中心发送功率调整标识信号之后,由移动监测装置启动功率调整定时器;如果在功率调整定时器超时之前,接收到功率提升消息,则由移动监测装置确定第二传输功率并重置功率调整定时器,其中,功率提升消息是由雾霾监测中心响应于接收到功率调整标识信号而发送的,其中,第二传输功率比第一传输功率高第一预定值;由移动监测装置以第二传输功率再次向雾霾监测中心发送功率调整标识信号;以及如果在功率调整定时器超时之前,没有接收到功率提升消息,则由移动监测装置以第二传输功率向雾霾监测中心发送所监测的当前雾霾情况。
在一优选的实施方式中,其中,传输信道状况消息是由预定功率发送的,预定功率是移动监测装置已知的;其中,由移动监测装置基于所监听的传输信道状况消息,来确定第一传输功率包括如下步骤:获得传输信道状况消息的信号接收功率;基于传输信道状况消息的信号接收功率与预定功率的差值,来确定第一传输功率。
在一优选的实施方式中,其中,由雾霾监测中心响应于接收到功率调整标识信号而发送功率提升消息包括如下步骤:由雾霾监测中心接收功率调整标识信号;由雾霾监测中心判断所接收的功率调整标识信号的信号强度是否高于门限值;以及如果所接收的功率调整标识信号的信号强度低于门限值,则由雾霾监测中心发送功率提升消息。
在一优选的实施方式中,利用移动监测装置来检测雾霾的方法还包括如下步骤:在以第一传输功率向雾霾监测中心发送功率调整标识信号之后,由移动监测装置启动功率调整定时器;如果在功率调整定时器超时之前,没有接收到功率提升消息,则由移动监测装置确定第三传输功率并重置功率调整定时器,其中,第三传输功率比第一传输功率低第二预定值;由移动监测装置以第三传输功率再次向雾霾监测中心发送功率调整标识信号;以及如果在功率调整定时器超时之前,没有接收到功率提升消息,则由移动监测装置以第三传输功率向雾霾监测中心发送所监测的当前雾霾情况。
在一优选的实施方式中,其中,第一预定值大于第二预定值。
本发明还公开了一种利用移动监测装置来检测雾霾的系统,包括:多个移动监测装置;和雾霾监测中心,其中,雾霾监测中心与多个移动监测装置通信连接,其中,移动监测装置被配置为:监测当前雾霾情况;监听传输信道状况消息,其中,传输信道状况消息是由雾霾监测中心广播的;基于所监听的传输信道状况消息,来确定第一传输功率;以第一传输功率向雾霾监测中心发送功率调整标识信号;在以第一传输功率向雾霾监测中心发送功率调整标识信号之后,启动功率调整定时器;如果在功率调整定时器超时之前,接收到功率提升消息,则确定第二传输功率并重置功率调整定时器,其中,功率提升消息是由雾霾监测中心响应于接收到功率调整标识信号而发送的,其中,第二传输功率比第一传输功率高第一预定值;以第二传输功率再次向雾霾监测中心发送功率调整标识信号;以及如果在功率调整定时器超时之前,没有接收到功率提升消息,则以第二传输功率向雾霾监测中心发送所监测的当前雾霾情况。
在一优选的实施方式中,其中,传输信道状况消息是由预定功率发送的,预定功率是移动监测装置已知的;由移动监测装置基于所监听的传输信道状况消息,来确定第一传输功率包括如下步骤:获得传输信道状况消息的信号接收功率;基于传输信道状况消息的信号接收功率与预定功率的差值,来确定第一传输功率。在一优选的实施方式中,其中,由雾霾监测中心响应于接收到功率调整标识信号而发送功率提升消息包括如下步骤:由雾霾监测中心接收功率调整标识信号;由雾霾监测中心判断所接收的功率调整标识信号的信号强度是否高于门限值;以及如果所接收的功率调整标识信号的信号强度低于门限值,则由雾霾监测中心发送功率提升消息。
在一优选的实施方式中,移动监测装置被配置为:在以第一传输功率向雾霾监测中心发送功率调整标识信号之后,启动功率调整定时器;如果在功率调整定时器超时之前,没有接收到功率提升消息,则确定第三传输功率并重置功率调整定时器,其中,第三传输功率比第一传输功率低第二预定值;以第三传输功率再次向雾霾监测中心发送功率调整标识信号;如果在功率调整定时器超时之前,没有接收到功率提升消息,则以第三传输功率向雾霾监测中心发送所监测的当前雾霾情况。
在一优选的实施方式中,其中,第一预定值大于第二预定值。
与现有技术相比,本发明具有如下优点:随着人们越来越关注健康问题,目前雾霾问题越来越引起国家和各地方部门的重视,为了真正实现对于雾霾的治理,雾霾产生来源是至关重要的参考数据。为了明确雾霾产生来源,需要一种基于移动终端的雾霾浓度测试方法,以便得到雾霾浓度与地理位置之间的关系。众所周知的是,由于电池电量的限制,节电对于移动技术而言是至关重要的,为了节省电量,需要精确控制无线终端的发送功率。目前现有技术尚没有提出比较合理的功率控制方式。为了解决现有技术的问题,本发明提出了一种高效并且精确的功率控制方式,本发明的方法能够根据实际需要提高传输功率或者降低传输功率,达到了既能够保证传输成功率又能够节省终端电量的目的。
附图说明
图1是根据本发明一实施方式的利用移动监测装置来检测雾霾的方法流程图。
图2是根据本发明一实施方式的利用移动监测装置来检测雾霾的系统方块图。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明的具体实施方式进行详细描述,但应当理解本发明的保护范围并不受具体实施方式的限制。
除非另有其它明确表示,否则在整个说明书和权利要求书中,术语“包括”或其变换如“包含”或“包括有”等等将被理解为包括所陈述的元件或组成部分,而并未排除其它元件或其它组成部分。
图1是根据本发明一实施方式的利用移动监测装置来检测雾霾的方法流程图。如图所示,本发明的利用移动监测装置来检测雾霾的方法包括如下步骤:
步骤101:由移动监测装置监测当前雾霾情况;
步骤102:由移动监测装置监听传输信道状况消息,其中,传输信道状况消息是由雾霾监测中心广播的;
步骤103:由移动监测装置基于所监听的传输信道状况消息,来确定第一传输功率;
步骤104:由移动监测装置以第一传输功率向雾霾监测中心发送功率调整标识信号;
步骤105:在以第一传输功率向雾霾监测中心发送功率调整标识信号之后,由移动监测装置启动功率调整定时器;
步骤106:如果在功率调整定时器超时之前,接收到功率提升消息,则由移动监测装置确定第二传输功率并重置功率调整定时器,其中,功率提升消息是由雾霾监测中心响应于接收到功率调整标识信号而发送的,其中,第二传输功率比第一传输功率高第一预定值;
步骤107:由移动监测装置以第二传输功率再次向雾霾监测中心发送功率调整标识信号;以及
步骤108:如果在功率调整定时器超时之前,没有接收到功率提升消息,则由移动监测装置以第二传输功率向雾霾监测中心发送所监测的当前雾霾情况。
在一优选的实施方式中,其中,传输信道状况消息是由预定功率发送的,预定功率是移动监测装置已知的;由移动监测装置基于所监听的传输信道状况消息,来确定第一传输功率包括如下步骤:获得传输信道状况消息的信号接收功率;以及基于传输信道状况消息的信号接收功率与预定功率的差值,来确定第一传输功率。
在一优选的实施方式中,其中,由雾霾监测中心响应于接收到功率调整标识信号而发送功率提升消息包括如下步骤:由雾霾监测中心接收功率调整标识信号;由雾霾监测中心判断所接收的功率调整标识信号的信号强度是否高于门限值;以及如果所接收的功率调整标识信号的信号强度低于门限值,则由雾霾监测中心发送功率提升消息。
在一优选的实施方式中,利用移动监测装置来检测雾霾的方法还包括如下步骤:在以第一传输功率向雾霾监测中心发送功率调整标识信号之后,由移动监测装置启动功率调整定时器;如果在功率调整定时器超时之前,没有接收到功率提升消息,则由移动监测装置确定第三传输功率并重置功率调整定时器,其中,第三传输功率比第一传输功率低第二预定值;由移动监测装置以第三传输功率再次向雾霾监测中心发送功率调整标识信号;以及如果在功率调整定时器超时之前,没有接收到功率提升消息,则由移动监测装置以第三传输功率向雾霾监测中心发送所监测的当前雾霾情况。
在一优选的实施方式中,其中,第一预定值大于第二预定值。
本发明还公开了一种利用移动监测装置来检测雾霾的系统,如图2所示,利用移动监测装置来检测雾霾的系统包括:多个移动监测装置(201a-201x)和雾霾监测中心202,其中,雾霾监测中心202与多个移动监测装置(201a-201x)通信连接,其中,移动监测装置被配置为:监测当前雾霾情况;监听传输信道状况消息,其中,传输信道状况消息是由雾霾监测中心广播的;基于所监听的传输信道状况消息,来确定第一传输功率;以第一传输功率向雾霾监测中心发送功率调整标识信号;在以第一传输功率向雾霾监测中心发送功率调整标识信号之后,启动功率调整定时器;如果在功率调整定时器超时之前,接收到功率提升消息,则确定第二传输功率并重置功率调整定时器,其中,功率提升消息是由雾霾监测中心响应于接收到功率调整标识信号而发送的,其中,第二传输功率比第一传输功率高第一预定值;以第二传输功率再次向雾霾监测中心发送功率调整标识信号;以及如果在功率调整定时器超时之前,没有接收到功率提升消息,则以第二传输功率向雾霾监测中心发送所监测的当前雾霾情况。
在一优选的实施方式中,其中,传输信道状况消息是由预定功率发送的,预定功率是移动监测装置已知的;由移动监测装置基于所监听的传输信道状况消息,来确定第一传输功率包括如下步骤:获得传输信道状况消息的信号接收功率;以及基于传输信道状况消息的信号接收功率与预定功率的差值,来确定第一传输功率。
在一优选的实施方式中,其中,由雾霾监测中心响应于接收到功率调整标识信号而发送功率提升消息包括如下步骤:由雾霾监测中心接收功率调整标识信号;由雾霾监测中心判断所接收的功率调整标识信号的信号强度是否高于门限值;如果所接收的功率调整标识信号的信号强度低于门限值,则由雾霾监测中心发送功率提升消息。
在一优选的实施方式中,移动监测装置被配置为:在以第一传输功率向雾霾监测中心发送功率调整标识信号之后,启动功率调整定时器;如果在功率调整定时器超时之前,没有接收到功率提升消息,则确定第三传输功率并重置功率调整定时器,其中,第三传输功率比第一传输功率低第二预定值;以第三传输功率再次向雾霾监测中心发送功率调整标识信号;如果在功率调整定时器超时之前,没有接收到功率提升消息,则以第三传输功率向雾霾监测中心发送所监测的当前雾霾情况。
在一优选的实施方式中,其中,第一预定值大于第二预定值。
本领域内的技术人员应明白,本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方块图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方块图中的每一流程和/或方块、以及流程图和/或方块图中的流程和/或方块的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方块图一个方块或多个方块中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方块图一个方块或多个方块中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方块图一个方块或多个方块中指定的功能的步骤。
前述对本发明的具体示例性实施方案的描述是为了说明和例证的目的。这些描述并非想将本发明限定为所公开的精确形式,并且很显然,根据上述教导,可以进行很多改变和变化。对示例性实施例进行选择和描述的目的在于解释本发明的特定原理及其实际应用,从而使得本领域的技术人员能够实现并利用本发明的各种不同的示例性实施方案以及各种不同的选择和改变。本发明的范围意在由权利要求书及其等同形式所限定。