CN109561410A - 环境监测自组网数据采集方法 - Google Patents

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CN109561410A
CN109561410A CN201910034878.XA CN201910034878A CN109561410A CN 109561410 A CN109561410 A CN 109561410A CN 201910034878 A CN201910034878 A CN 201910034878A CN 109561410 A CN109561410 A CN 109561410A
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environmental monitoring
hoc network
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sensor module
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王志敏
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Shanghai Institute of Technology
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Shanghai Institute of Technology
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/38Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for collecting sensor information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/01Protocols
    • H04L67/12Protocols specially adapted for proprietary or special-purpose networking environments, e.g. medical networks, sensor networks, networks in vehicles or remote metering networks

Abstract

本发明提供了一种环境监测自组网数据采集方法,本发明通过NB‑IOT的通信模块,为每个环境监测传感器分配唯一设备ID,通过唯一设备ID进行自组网配置,由接入服务器将相应的通信参数下发到NB‑IOT通信模块,无需采用物理线路连接和手工绑定,大大减少网络部署的工作量,提高通信可靠性。本发明根据环境监测领域的应用情况,针对多采样点数据采集的管理要求,将目前人工物理组网的方式改进为动态自组网方式,通过基于网络服务端的逻辑组网方式,极大提高了产品的灵活性、降低了部署的工作量,为环境监测领域的数据采集提供了一种新的解决方法。

Description

环境监测自组网数据采集方法
技术领域
本发明涉及一种环境监测自组网数据采集方法
背景技术
传统的无线通信技术如蓝牙、WiFi、ZigBee等等,都需要基于网关等设备进行数据通信,而网关的物理安装、配置以及测试对于户外这种场景尤其复杂,传统技术模式决定了它很容易形成单点故障,降低了系统的可靠性,通信的距离、耗电量、资费等等都存在着一定的缺陷。
发明内容
本发明的目的在于提供一种环境监测自组网数据采集方法。
为解决上述问题,本发明提供一种环境监测自组网数据采集方法,包括:
部署环境监测传感器模块及NB-IOT通信模块,通过NB-IOT通信模块,对每一个环境监测传感器模块如扬尘在线监测模块分配一个唯一的设备ID;
应用服务器端将部署好的环境监测传感器模块及NB-IOT通信模块进行逻辑的分组,基于环境监测传感器模块的唯一的设备ID对所述分组进行标识,并配置好每个分组对应的通信规则及参数的配置信息,将配置信息发送给接入服务器;
所述NB-IOT通信模块基于所述标识通过自组网模块,向所述接入服务器请求其所在的分组对应的配置信息,所述NB-IOT通信模块基于从所述接入服务器获取到的配置信息,将其所在组内的环境监测传感器模块采集到的环境监测数据进行组包后发送给远程服务器。
进一步的,在上述方法中,所述环境监测传感器模块包括扬尘在线监测模块。
进一步的,在上述方法中,一个NB-IOT通信模块隶属于同一或不同的分组。
进一步的,在上述方法中,所述NB-IOT通信模块基于从所述接入服务器获取到的配置信息,将其所在组内的环境监测传感器模块采集到的环境监测数据进行组包后发送给远程服务器,还包括:
所述NB-IOT通信模块基于从所述接入服务器获取到的配置信息,将其所在组内的环境监测传感器模块采集到的环境监测数据,按所述环境监测传感器模块的唯一的设备ID进行组包后发送给远程服务器。
进一步的,在上述方法中,所述NB-IOT通信模块基于从所述接入服务器获取到的配置信息,将其所在组内的环境监测传感器模块采集到的环境监测数据,按所述环境监测传感器模块的唯一的设备ID进行组包后发送给远程服务器之后,还包括:
所述远程服务器接收到所述环境监测数据的数据包后,按所述环境监测传感器模块的唯一的设备ID进行解析及存储。
进一步的,在上述方法中,所述NB-IOT通信模块基于所述标识通过自组网模块,向所述接入服务器请求其所在的分组对应的配置信息,包括:
所述自组网模块通过设备内置的接入服务域名,向接入服务器获取所述NB-IOT通信模块与所述远程服务器进行远程通信的配置信息。
进一步的,在上述方法中,所述配置信息包括IP地址、协议、端口的信息。
与现有技术相比,本发明通过NB-IOT的通信模块,为每个环境监测传感器分配唯一设备ID,通过唯一设备ID进行自组网配置,由接入服务器将相应的通信参数下发到NB-IOT通信模块,无需采用物理线路连接和手工绑定,大大减少网络部署的工作量,提高通信可靠性。本发明根据环境监测领域的应用情况,针对多采样点数据采集的管理要求,将目前人工物理组网的方式改进为动态自组网方式,通过基于网络服务端的逻辑组网方式,极大提高了产品的灵活性、降低了部署的工作量,为环境监测领域的数据采集提供了一种新的解决方法。
附图说明
图1是本发明一实施例的环境监测自组网数据采集方法的原理图;
图2是本发明一实施例的环境监测自组网数据采集方法的流程图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
如图1和2所示,本发明提供一种环境监测自组网数据采集方法,包括:
步骤S1,部署环境监测传感器模块及NB-IOT通信模块,通过NB-IOT通信模块,对每一个环境监测传感器模块如扬尘在线监测模块分配一个唯一的设备ID(UDID);
在此,可以通过统一的方法读取环境监测传感器模块的唯一的设备ID;
步骤S2,应用服务器端将部署好的环境监测传感器模块及NB-IOT通信模块进行逻辑的分组,基于环境监测传感器模块的唯一的设备ID对所述分组进行标识,并配置好每个分组对应的通信规则及参数的配置信息,将配置信息发送给接入服务器;
步骤S3,所述NB-IOT通信模块基于所述标识通过自组网模块,向所述接入服务器请求其所在的分组对应的配置信息,所述NB-IOT通信模块基于从所述接入服务器获取到的配置信息,将其所在组内的环境监测传感器模块采集到的环境监测数据进行组包后发送给远程服务器。
在此,基于NB-IOT自组网的数据采集模式则有着明显的优势,它不需要中间网关,可以直接与云端进行通信,在云端即可完成远程设备的组网配置,大大减轻了网络部署的工作量,提高了系统的稳定性。
NB-IOT作为新的技术方向,应用于环境监测领域具有极大的优势,主要体现在通信距离不受限制(只与基站有关)、耗电量低、资费便宜、可靠性高等多个方面。
本发明通过NB-IOT的通信模块,为每个环境监测传感器分配唯一设备ID,通过唯一设备ID进行自组网配置,由接入服务器将相应的通信参数下发到NB-IOT通信模块,无需采用物理线路连接和手工绑定,大大减少网络部署的工作量,提高通信可靠性。本发明根据环境监测领域的应用情况,针对多采样点数据采集的管理要求,将目前人工物理组网的方式改进为动态自组网方式,通过基于网络服务端的逻辑组网方式,极大提高了产品的灵活性、降低了部署的工作量,为环境监测领域的数据采集提供了一种新的解决方法。
本发明的环境监测自组网数据采集方法一实施例中,所述环境监测传感器模块包括扬尘在线监测模块。
本发明的环境监测自组网数据采集方法一实施例中,一个NB-IOT通信模块隶属于同一或不同的分组。
在此,各个环境监测传感器模块可独立或共用同一个NB-IOT通信模块将采集到的环境监测数据进行组包发送给远程服务器。
本发明的环境监测自组网数据采集方法一实施例中,步骤S3中,所述NB-IOT通信模块基于从所述接入服务器获取到的配置信息,将其所在组内的环境监测传感器模块采集到的环境监测数据进行组包后发送给远程服务器,还包括:
所述NB-IOT通信模块基于从所述接入服务器获取到的配置信息,将其所在组内的环境监测传感器模块采集到的环境监测数据,按所述环境监测传感器模块的唯一的设备ID进行组包后发送给远程服务器。
本发明的环境监测自组网数据采集方法一实施例中,步骤S3中,所述NB-IOT通信模块基于从所述接入服务器获取到的配置信息,将其所在组内的环境监测传感器模块采集到的环境监测数据,按所述环境监测传感器模块的唯一的设备ID进行组包后发送给远程服务器之后,还包括:
步骤S4,所述远程服务器接收到所述环境监测数据的数据包后,按所述环境监测传感器模块的唯一的设备ID进行解析及存储。
在此,远程服务器采集到环境监测数据后,按UDID进行分组存储,便于后续的数据展示与分析。
本发明的环境监测自组网数据采集方法一实施例中,所述NB-IOT通信模块基于所述标识通过自组网模块,向所述接入服务器请求其所在的分组对应的配置信息,包括:
自组网模块通过设备内置的接入服务域名(或IP),向接入服务器获取所述NB-IOT通信模块与所述远程服务器进行远程通信的配置信息。
在此,如果要动态改变NB-IOT通信模块的配置信息,可以通过手机短信或PC的网络网关短信的形式向NB-IOT通信模块下发指令进行更新。而NB-IOT通信模块则根据配置信息,按照给定的通信方式与远程服务器进行交互,上传监测数据,获取相关控制指令等。
本发明的环境监测自组网数据采集方法一实施例中,所述配置信息包括IP地址、协议、端口的信息。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。
专业人员还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
显然,本领域的技术人员可以对发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包括这些改动和变型在内。

Claims (7)

1.一种环境监测自组网数据采集方法,其特征在于,包括:
部署环境监测传感器模块及NB-IOT通信模块,通过NB-IOT通信模块,对每一个环境监测传感器模块如扬尘在线监测模块分配一个唯一的设备ID;
应用服务器端将部署好的环境监测传感器模块及NB-IOT通信模块进行逻辑的分组,基于环境监测传感器模块的唯一的设备ID对所述分组进行标识,并配置好每个分组对应的通信规则及参数的配置信息,将配置信息发送给接入服务器;
所述NB-IOT通信模块基于所述标识通过自组网模块,向所述接入服务器请求其所在的分组对应的配置信息,所述NB-IOT通信模块基于从所述接入服务器获取到的配置信息,将其所在组内的环境监测传感器模块采集到的环境监测数据进行组包后发送给远程服务器。
2.如权利要求1所述的环境监测自组网数据采集方法,其特征在于,所述环境监测传感器模块包括扬尘在线监测模块。
3.如权利要求1所述的环境监测自组网数据采集方法,其特征在于,一个NB-IOT通信模块隶属于同一或不同的分组。
4.如权利要求1所述的环境监测自组网数据采集方法,其特征在于,所述NB-IOT通信模块基于从所述接入服务器获取到的配置信息,将其所在组内的环境监测传感器模块采集到的环境监测数据进行组包后发送给远程服务器,还包括:
所述NB-IOT通信模块基于从所述接入服务器获取到的配置信息,将其所在组内的环境监测传感器模块采集到的环境监测数据,按所述环境监测传感器模块的唯一的设备ID进行组包后发送给远程服务器。
5.如权利要求4所述的环境监测自组网数据采集方法,其特征在于,所述NB-IOT通信模块基于从所述接入服务器获取到的配置信息,将其所在组内的环境监测传感器模块采集到的环境监测数据,按所述环境监测传感器模块的唯一的设备ID进行组包后发送给远程服务器之后,还包括:
所述远程服务器接收到所述环境监测数据的数据包后,按所述环境监测传感器模块的唯一的设备ID进行解析及存储。
6.如权利要求1所述的环境监测自组网数据采集方法,其特征在于,所述NB-IOT通信模块基于所述标识通过自组网模块,向所述接入服务器请求其所在的分组对应的配置信息,包括:
所述自组网模块通过设备内置的接入服务域名,向接入服务器获取所述NB-IOT通信模块与所述远程服务器进行远程通信的配置信息。
7.如权利要求6所述的环境监测自组网数据采集方法,其特征在于,所述配置信息包括IP地址、协议、端口的信息。
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