CN112202504A - 周边传动浓密机的无线通信系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了周边传动浓密机的无线通信系统,通过数据采集模块、数据处理模块、数据分析模块、数据库、处理器、监控模块、控制模块、发射模块、接收模块和传输模块的配合使用,可以解决无线通信系统的通信效率不佳的缺陷;利用空气气压分析数据可以调整通信信号的强度,可以消除空气气压对通信信号的影响;利用空气湿度分析数据可以调整通信信号的强度,可以消除空气湿度对通信信号的影响;利用空气含氧量分析数据可以调整通信信号的强度,可以消除空气含氧量的变化对通信信号的影响;本发明可以解决无线通信系统的通信效率不佳的问题,以及无线通信系统容易受到外界干扰导致通信效果不佳的问题。
Description
技术领域
本发明涉及浓密机技术领域,具体为周边传动浓密机的无线通信系统。
背景技术
浓密机是氰化厂广泛用于浸出洗涤的设备,基于重力沉降作用的固液分离设备,通常由混凝土、木材或金属焊接板作为结构材料建成带锥底的圆筒形浅槽,可将含固重为10%~20%的矿浆通过重力沉降浓缩为含固量为45%~55%的底流矿浆,借助安装于浓密机内慢速运转的耙的作用,使增稠的底流矿浆由浓密机底部的底流口卸出;按照传动方式的不同,浓密机可分为中心传动式和周边传动式两种;现有的周边传动浓密机的无线通信系统使用时存在一定的缺陷。
公开号CN106464688A公开了无线通信系统,主机经由无线对接和被对接器提供服务,主机具有主机无线通信单元和近场接收机,当用户在近场通信距离内将被对接器放置在主机附近时,近场发射机发送服务搜索信号,其包括被对接器标识符和用于指示与被对接器有关的被对接器服务列表。主机确定在主机上可用的匹配服务集合,并且经由主机通信单元发送服务可用信号,其中经由主机通信单元,服务可用信号包括被对接器标识符和匹配服务集合。被对接器处理器确定是否所接收被对接器标识符对应于被对接器标识符,而如果接收,则启动与主机的无线对接。存在的缺陷包括:存在无线通信系统的通信效率不佳的问题,以及无线通信系统容易受到外界干扰导致通信效果不佳的问题;为此,我们提出周边传动浓密机的无线通信系统。
发明内容
本发明的目的在于提供周边传动浓密机的无线通信系统,本发明所要解决的技术问题为:
(1)如何提高无线通信系统的通信效率的问题;通过数据采集模块、数据处理模块、数据分析模块、数据库、处理器、监控模块、控制模块、发射模块、接收模块和传输模块的配合使用,可以解决无线通信系统的通信效率不佳的缺陷;利用数据采集模块采集通信设备以及周围环境的数据信息,该数据信息包括通信信号强度信息、空气气压信息、空气湿度信息和空气含氧量信息,并将数据信息传输至数据处理模块和数据库,利用数据处理模块对数据信息进行处理操作,得到数据处理信息,并将数据处理信息传输至数据分析模块,利用数据分析模块对数据处理信息进行分析操作,得到数据分析信息,并将数据分析信息传输至处理器和监控模块,利用监控模块接收数据分析模块发送的数据分析信息并进行监控,以此达到提高通信效率的目的,克服了现有方案中无线通信系统的通信效率不佳的问题;
(2)如何解决无线通信系统容易受到外界干扰导致通信效果不佳的问题;通过对数据处理信息中的通信信号强度数据进行分析,得到通信信号强度分析数据,通过通信信号强度分析数据可以增强或减弱通信信号的强度,可以达到提高通信效果的目的;对数据处理信息中的空气气压数据进行分析,得到空气气压分析数据,利用空气气压分析数据可以调整通信信号的强度,可以消除空气气压对通信信号的影响;对数据处理信息中的空气湿度数据进行分析,得到空气湿度分析数据,利用空气湿度分析数据可以调整通信信号的强度,可以消除空气湿度对通信信号的影响;对数据处理信息中的空气含氧量数据进行分析,得到空气含氧量分析数据,利用空气含氧量分析数据可以调整通信信号的强度,可以消除空气含氧量的变化对通信信号的影响,通过对空气气压信息、空气湿度信息和空气含氧量信息三个方面消除对通信信号的影响,进而可以解决现有方案中无线通信系统容易受到外界干扰导致通信效果不佳的问题。
本发明的目的可以通过以下技术方案实现:周边传动浓密机的无线通信系统,包括数据采集模块、数据处理模块、数据分析模块、数据库、处理器、监控模块、控制模块、发射模块、接收模块和传输模块;
所述数据采集模块用于采集通信设备以及周围环境的数据信息,该数据信息包括通信信号强度信息、空气气压信息、空气湿度信息和空气含氧量信息,并将数据信息传输至数据处理模块和数据库,所述数据处理模块用于对数据信息进行处理操作,得到数据处理信息,并将数据处理信息传输至数据分析模块;
所述数据分析模块用于对数据处理信息进行分析操作,得到数据分析信息,并将数据分析信息传输至处理器和监控模块,具体的工作步骤包括:
步骤一:获取数据处理信息,对数据处理信息中的通信信号强度数据进行分析,得到通信信号强度分析数据;
步骤二:对数据处理信息中的空气气压数据进行分析,得到空气气压分析数据;
步骤三:对数据处理信息中的空气湿度数据进行分析,得到空气湿度分析数据;
步骤四:对数据处理信息中的空气含氧量数据进行分析,得到空气含氧量分析数据;
步骤五:将通信信号强度分析数据、空气气压分析数据、空气湿度分析数据和空气含氧量分析数据组合,得到数据分析信息;
所述监控模块用于接收数据分析模块发送的数据分析信息并进行监控,具体的工作步骤包括:
步骤1:获取数据分析信息中的通信信号强度分析数据、空气气压分析数据、空气湿度分析数据和空气含氧量分析数据;
步骤2:利用预设的标准信号强度数据对通信信号强度分析数据进行对比,生成第一分析信号,向处理器和控制模块发送第一分析信号;
步骤3:利用预设的标准气压数据对空气气压分析数据进行对比,生成第二分析信号,向处理器和控制模块发送第二分析信号;
步骤4:利用预设的标准湿度数据对空气湿度分析数据进行对比,生成第三分析信号,向处理器和控制模块发送第三分析信号;
步骤5:利用预设的标准含氧量数据对空气含氧量分析数据进行对比,生成第四分析信号,向处理器和控制模块发送第四分析信号;
所述发射模块用于发射通信信号;所述接收模块用于接收通信信号;所述传输模块用于传输通信信号。
作为本发明的进一步改进方案:所述数据处理模块用于对数据信息进行处理操作,具体的工作步骤包括:
S21:获取数据信息,将数据信息中的通信信号强度信息标定为通信信号强度数据,并将通信信号强度数据设定为XQi,i=1,2,3......n;利用预设的通信信号强度权重将通信信号强度数据进行等级划分,并进行降序排列,得到通信信号强度排序集;
S22:将数据信息中的空气气压信息标定为空气气压数据,并将空气气压数据设定为KQi,i=1,2,3......n;利用预设的空气气压权重将空气气压数据进行等级划分,并进行降序排列,得到空气气压排序集;
S23:将数据信息中的空气湿度信息标定为空气湿度数据,并将空气湿度数据设定KSi,i=1,2,3......n;利用预设的空气湿度权重将空气湿度数据进行等级划分,并进行降序排列,得到空气湿度排序集;
S24:将数据信息中的空气含氧量信息标定为空气含氧量数据,并将空气含氧量数据设定为KYi,i=1,2,3......n;利用预设的空气含氧量权重将空气含氧量数据进行等级划分,并进行降序排列,得到空气含氧量排序集。
作为本发明的进一步改进方案:对数据处理信息中的通信信号强度数据进行分析,得到通信信号强度分析数据,具体的工作步骤包括:
S31:获取数据处理信息中的通信信号强度数据,将通信信号强度数据中的信号强度值设定为XQZi,i=1,2,3......n;
S32:将信号强度值与预设的标准信号强度范围进行比对,若信号强度值属于标准信号强度范围内,生成第一强度调整信号;若信号强度值不属于标准信号强度范围内,生成第二强度调整信号;
S33:将第一强度调整信号和第二强度调整信号组合,得到通信信号强度分析数据。
作为本发明的进一步改进方案:对数据处理信息中的空气气压数据进行分析,得到空气气压分析数据,具体的工作步骤包括:
S41:获取数据处理信息中的空气气压数据,获取两个不同时间点时空气气压数据中的第一空气气压值和第二空气气压值,将第一空气气压值设定为YYZi,i=1,2,3......n;将第二空气气压值设定为EYZi,i=1,2,3......n;
S42:利用空气气压迁移计算式获取空气气压迁移值,该空气气压迁移计算式为:
其中,HQQi表示为空气气压迁移值,β表示为预设的空气气压迁移系数,KQ0表示为预设的标准空气气压值,T0表示为两个不同时间点的差值;
S43:将空气气压迁移值与预设的标准气压调节范围进行比对,若空气气压迁移值属于标准气压调节范围,则分组保存空气气压迁移值对应的第一空气气压值和第二空气气压值,得到第一空气气压比对数据;若空气气压迁移值不属于标准气压调节范围,则分组保存空气气压迁移值对应的第一空气气压值和第二空气气压值,得到第二空气气压比对数据;
S44:将第一空气气压比对数据和第二空气气压比对数据组合,得到空气气压分析数据。
作为本发明的进一步改进方案:对数据处理信息中的空气湿度数据进行分析,得到空气湿度分析数据,具体的工作步骤包括:
S51:获取数据处理信息中的空气湿度数据,获取两个不同时间点时空气湿度数据中的第一空气湿度值和第二空气湿度值,并将第一空气湿度值设定为KSYi,i=1,2,3......n;将第二空气湿度值设定为KSE i,i=1,2,3......n;
S52:利用空气湿度迁移计算式获取空气湿度迁移值,该空气湿度迁移计算式为:
其中,HSZi表示为空气湿度迁移值,δ表示为预设的空气湿度迁移系数,KS0表示为预设的标准空气湿度值;
S53:利用空气湿度迁移值与预设的标准空气湿度范围进行比对,得到空气湿度分析数据。
作为本发明的进一步改进方案:对数据处理信息中的空气含氧量数据进行分析,得到空气含氧量分析数据,具体的步骤包括:
S61:获取数据处理信息中的空气含氧量数据,获取两个不同时间点时空气含氧量数据中的第一空气含氧值和第二空气含氧值,并将第一空气空气含氧值设定为KYYi,i=1,2,3......n;将第二空气含氧值设定为KYEi,i=1,2,3......n;
S62:利用空气含氧迁移计算式获取空气含氧迁移值,该空气含氧迁移计算式为:
其中,HYZi表示为空气含氧迁移值,ε表示为预设的空气含氧迁移系数,KY0表示为预设的标准空气含氧值;
S63:利用空气含氧迁移值与预设的标准空气含氧范围进行比对,得到空气含氧量分析数据。
作为本发明的进一步改进方案:所述控制模块用于接收分析信号并控制和调整通信设备发射通信信号。
本发明公开的各个方面的有益效果:
(1)本发明公开的一方面,通过数据采集模块、数据处理模块、数据分析模块、数据库、处理器、监控模块、控制模块、发射模块、接收模块和传输模块的配合使用,可以解决无线通信系统的通信效率不佳的缺陷;利用数据采集模块采集通信设备以及周围环境的数据信息,该数据信息包括通信信号强度信息、空气气压信息、空气湿度信息和空气含氧量信息,并将数据信息传输至数据处理模块和数据库,利用数据处理模块对数据信息进行处理操作,得到数据处理信息,并将数据处理信息传输至数据分析模块,利用数据分析模块对数据处理信息进行分析操作,得到数据分析信息,并将数据分析信息传输至处理器和监控模块,利用监控模块接收数据分析模块发送的数据分析信息并进行监控,以此达到提高通信效率的目的,克服了现有方案中无线通信系统的通信效率不佳的问题。
(2)本发明公开的另一方面,通过对数据处理信息中的通信信号强度数据进行分析,得到通信信号强度分析数据,通过通信信号强度分析数据可以增强或减弱通信信号的强度,可以达到提高通信效果的目的;对数据处理信息中的空气气压数据进行分析,得到空气气压分析数据,利用空气气压分析数据可以调整通信信号的强度,可以消除空气气压对通信信号的影响;对数据处理信息中的空气湿度数据进行分析,得到空气湿度分析数据,利用空气湿度分析数据可以调整通信信号的强度,可以消除空气湿度对通信信号的影响;对数据处理信息中的空气含氧量数据进行分析,得到空气含氧量分析数据,利用空气含氧量分析数据可以调整通信信号的强度,可以消除空气含氧量的变化对通信信号的影响,通过对空气气压信息、空气湿度信息和空气含氧量信息三个方面消除对通信信号的影响,进而可以解决现有方案中无线通信系统容易受到外界干扰导致通信效果不佳的问题。
附图说明
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
图1是本发明周边传动浓密机的无线通信系统的模块框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1所示,本发明为周边传动浓密机的无线通信系统,包括数据采集模块、数据处理模块、数据分析模块、数据库、处理器、监控模块、控制模块、发射模块、接收模块和传输模块;
所述数据采集模块用于采集通信设备以及周围环境的数据信息,该数据信息包括通信信号强度信息、空气气压信息、空气湿度信息和空气含氧量信息,并将数据信息传输至数据处理模块和数据库,所述数据处理模块用于对数据信息进行处理操作,得到数据处理信息,并将数据处理信息传输至数据分析模块;其中,所述数据处理模块用于对数据信息进行处理操作,具体的工作步骤包括:
获取数据信息,将数据信息中的通信信号强度信息标定为通信信号强度数据,并将通信信号强度数据设定为XQi,i=1,2,3......n;利用预设的通信信号强度权重将通信信号强度数据进行等级划分,并进行降序排列,得到通信信号强度排序集;
将数据信息中的空气气压信息标定为空气气压数据,并将空气气压数据设定为KQi,i=1,2,3......n;利用预设的空气气压权重将空气气压数据进行等级划分,并进行降序排列,得到空气气压排序集;
将数据信息中的空气湿度信息标定为空气湿度数据,并将空气湿度数据设定KSi,i=1,2,3......n;利用预设的空气湿度权重将空气湿度数据进行等级划分,并进行降序排列,得到空气湿度排序集;
将数据信息中的空气含氧量信息标定为空气含氧量数据,并将空气含氧量数据设定为KYi,i=1,2,3......n;利用预设的空气含氧量权重将空气含氧量数据进行等级划分,并进行降序排列,得到空气含氧量排序集。
所述数据分析模块用于对数据处理信息进行分析操作,得到数据分析信息,并将数据分析信息传输至处理器和监控模块,具体的工作步骤包括:
步骤一:获取数据处理信息,对数据处理信息中的通信信号强度数据进行分析,得到通信信号强度分析数据,具体的工作步骤包括:
获取数据处理信息中的通信信号强度数据,将通信信号强度数据中的信号强度值设定为XQZi,i=1,2,3......n;
将信号强度值与预设的标准信号强度范围进行比对,若信号强度值属于标准信号强度范围内,生成第一强度调整信号;若信号强度值不属于标准信号强度范围内,生成第二强度调整信号;
将第一强度调整信号和第二强度调整信号组合,得到通信信号强度分析数据;
步骤二:对数据处理信息中的空气气压数据进行分析,得到空气气压分析数据,具体的工作步骤包括:
获取数据处理信息中的空气气压数据,获取两个不同时间点时空气气压数据中的第一空气气压值和第二空气气压值,将第一空气气压值设定为YYZi,i=1,2,3......n;将第二空气气压值设定为EYZi,i=1,2,3......n;
利用空气气压迁移计算式获取空气气压迁移值,该空气气压迁移计算式为:
其中,HQQi表示为空气气压迁移值,β表示为预设的空气气压迁移系数,KQ0表示为预设的标准空气气压值,T0表示为两个不同时间点的差值;
将空气气压迁移值与预设的标准气压调节范围进行比对,若空气气压迁移值属于标准气压调节范围,则分组保存空气气压迁移值对应的第一空气气压值和第二空气气压值,得到第一空气气压比对数据;若空气气压迁移值不属于标准气压调节范围,则分组保存空气气压迁移值对应的第一空气气压值和第二空气气压值,得到第二空气气压比对数据;
将第一空气气压比对数据和第二空气气压比对数据组合,得到空气气压分析数据;
步骤三:对数据处理信息中的空气湿度数据进行分析,得到空气湿度分析数据,具体的工作步骤包括:
获取数据处理信息中的空气湿度数据,获取两个不同时间点时空气湿度数据中的第一空气湿度值和第二空气湿度值,并将第一空气湿度值设定为KSYi,i=1,2,3......n;将第二空气湿度值设定为KSEi,i=1,2,3......n;
利用空气湿度迁移计算式获取空气湿度迁移值,该空气湿度迁移计算式为:
其中,HSZi表示为空气湿度迁移值,δ表示为预设的空气湿度迁移系数,KS0表示为预设的标准空气湿度值;
利用空气湿度迁移值与预设的标准空气湿度范围进行比对,得到空气湿度分析数据;
步骤四:对数据处理信息中的空气含氧量数据进行分析,得到空气含氧量分析数据,具体的工作步骤包括:
获取数据处理信息中的空气含氧量数据,获取两个不同时间点时空气含氧量数据中的第一空气含氧值和第二空气含氧值,并将第一空气空气含氧值设定为KYYi,i=1,2,3......n;将第二空气含氧值设定为KYEi,i=1,2,3......n;
利用空气含氧迁移计算式获取空气含氧迁移值,该空气含氧迁移计算式为:
其中,HYZi表示为空气含氧迁移值,ε表示为预设的空气含氧迁移系数,KY0表示为预设的标准空气含氧值;
利用空气含氧迁移值与预设的标准空气含氧范围进行比对,得到空气含氧量分析数据;
步骤五:将通信信号强度分析数据、空气气压分析数据、空气湿度分析数据和空气含氧量分析数据组合,得到数据分析信息;
所述监控模块用于接收数据分析模块发送的数据分析信息并进行监控,具体的工作步骤包括:
步骤1:获取数据分析信息中的通信信号强度分析数据、空气气压分析数据、空气湿度分析数据和空气含氧量分析数据;
步骤2:利用预设的标准信号强度数据对通信信号强度分析数据进行对比,生成第一分析信号,向处理器和控制模块发送第一分析信号;
步骤3:利用预设的标准气压数据对空气气压分析数据进行对比,生成第二分析信号,向处理器和控制模块发送第二分析信号;
步骤4:利用预设的标准湿度数据对空气湿度分析数据进行对比,生成第三分析信号,向处理器和控制模块发送第三分析信号;
步骤5:利用预设的标准含氧量数据对空气含氧量分析数据进行对比,生成第四分析信号,向处理器和控制模块发送第四分析信号;
所述发射模块用于发射通信信号;所述接收模块用于接收通信信号;所述传输模块用于传输通信信号。
所述控制模块用于接收分析信号并控制和调整通信设备发射通信信号。
本发明实施例在操作时,利用数据采集模块采集通信设备以及周围环境的数据信息,该数据信息包括通信信号强度信息、空气气压信息、空气湿度信息和空气含氧量信息,并将数据信息传输至数据处理模块和数据库,利用数据处理模块对数据信息进行处理操作,得到数据处理信息,并将数据处理信息传输至数据分析模块;例如,通信信号强度信息为通信设备发射的通信信号的强度信息,例如通信信号强度为50dBm,空气气压信息为通信设备周围的气压信息,例如空气气压为101.325kPa,空气湿度信息为通信设备周围的湿度信息,例如空气湿度为30%RH,空气含氧量信息为通信设备周围的含氧量信息,例如空气含氧量为19.95%;
其中,所述数据处理模块用于对数据信息进行处理操作,具体的工作步骤包括:
获取数据信息,将数据信息中的通信信号强度信息标定为通信信号强度数据;利用预设的通信信号强度权重将通信信号强度数据进行等级划分,并进行降序排列,得到通信信号强度排序集;其中,通信信号强度权重根据通信信号强度绝对值的大小进行设定;
将数据信息中的空气气压信息标定为空气气压数据;利用预设的空气气压权重将空气气压数据进行等级划分,并进行降序排列,得到空气气压排序集;其中,空气气压权重根据空气气压的大小进行设定;
将数据信息中的空气湿度信息标定为空气湿度数据;利用预设的空气湿度权重将空气湿度数据进行等级划分,并进行降序排列,得到空气湿度排序集;其中,空气湿度权重根据空气湿度的大小进行设定;
将数据信息中的空气含氧量信息标定为空气含氧量数据;利用预设的空气含氧量权重将空气含氧量数据进行等级划分,并进行降序排列,得到空气含氧量排序集,其中,空气含氧量权重根据空气含氧量的大小进行设定。
所述数据分析模块用于对数据处理信息进行分析操作,得到数据分析信息,并将数据分析信息传输至处理器和监控模块,具体的工作步骤包括:
步骤一:获取数据处理信息,对数据处理信息中的通信信号强度数据进行分析,得到通信信号强度分析数据,具体的工作步骤包括:
获取数据处理信息中的通信信号强度数据,将通信信号强度数据中的信号强度值进行设定;
将信号强度值与预设的标准信号强度范围进行比对,若信号强度值属于标准信号强度范围内,生成第一强度调整信号;若信号强度值不属于标准信号强度范围内,生成第二强度调整信号;例如,标准信号强度范围可以为[60,80],通信信号强度为50dBm,则生成第二强度调整信号;
将第一强度调整信号和第二强度调整信号组合,得到通信信号强度分析数据;
步骤二:对数据处理信息中的空气气压数据进行分析,得到空气气压分析数据,具体的工作步骤包括:
获取数据处理信息中的空气气压数据,获取两个不同时间点时空气气压数据中的第一空气气压值和第二空气气压值;
利用空气气压迁移计算式获取空气气压迁移值;
将空气气压迁移值与预设的标准气压调节范围进行比对,若空气气压迁移值属于标准气压调节范围,则分组保存空气气压迁移值对应的第一空气气压值和第二空气气压值,得到第一空气气压比对数据;若空气气压迁移值不属于标准气压调节范围,则分组保存空气气压迁移值对应的第一空气气压值和第二空气气压值,得到第二空气气压比对数据;
将第一空气气压比对数据和第二空气气压比对数据组合,得到空气气压分析数据;
步骤三:对数据处理信息中的空气湿度数据进行分析,得到空气湿度分析数据,具体的工作步骤包括:
获取数据处理信息中的空气湿度数据,获取两个不同时间点时空气湿度数据中的第一空气湿度值和第二空气湿度值;
利用空气湿度迁移计算式获取空气湿度迁移值;
利用空气湿度迁移值与预设的标准空气湿度范围进行比对,得到空气湿度分析数据;
步骤四:对数据处理信息中的空气含氧量数据进行分析,得到空气含氧量分析数据,具体的工作步骤包括:
获取数据处理信息中的空气含氧量数据,获取两个不同时间点时空气含氧量数据中的第一空气含氧值和第二空气含氧值;
利用空气含氧迁移计算式获取空气含氧迁移值;
利用空气含氧迁移值与预设的标准空气含氧范围进行比对,得到空气含氧量分析数据;
步骤五:将通信信号强度分析数据、空气气压分析数据、空气湿度分析数据和空气含氧量分析数据组合,得到数据分析信息;
利用监控模块接收数据分析模块发送的数据分析信息并进行监控,具体的工作步骤包括:
步骤1:获取数据分析信息中的通信信号强度分析数据、空气气压分析数据、空气湿度分析数据和空气含氧量分析数据;
步骤2:利用预设的标准信号强度数据对通信信号强度分析数据进行对比,生成第一分析信号,向处理器和控制模块发送第一分析信号;
步骤3:利用预设的标准气压数据对空气气压分析数据进行对比,生成第二分析信号,向处理器和控制模块发送第二分析信号;
步骤4:利用预设的标准湿度数据对空气湿度分析数据进行对比,生成第三分析信号,向处理器和控制模块发送第三分析信号;
步骤5:利用预设的标准含氧量数据对空气含氧量分析数据进行对比,生成第四分析信号,向处理器和控制模块发送第四分析信号;
利用发射模块发射通信信号;利用接收模块接收通信信号;利用传输模块传输通信信号,传输模块可以包含但不限于缆线或者型号为QCA9880的无线网络。
利用控制模块接收分析信号并控制和调整通信设备发射通信信号;例如,控制模块接收第一分析信号、第二分析信号、第三分析信号和第四分析信号,第一分析信号中,若通信信号强度分析数据高于预设的标准信号强度数据,通过控制模块降低通信信号强度;若通信信号强度分析数据低于预设的标准信号强度数据,通过控制模块提高通信信号强度;
第二分析信号中,若空气气压分析数据高于标准气压数据,通过控制模块降低通信信号强度;若空气气压分析数据低于标准气压数据,通过控制模块提高通信信号强度;
第三分析信号中,若空气湿度分析数据高于标准湿度数据,通过控制模块降低通信信号强度;若空气湿度分析数据低于标准湿度数据,通过控制模块提高通信信号强度;
第四分析信号中,若空气含氧量分析数据高于标准含氧量数据,通过控制模块降低通信信号强度;若空气含氧量分析数据低于标准含氧量数据,通过控制模块提高通信信号强度;其中,第一分析信号、第二分析信号、第三分析信号和第四分析信号的优先级依次降低。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上内容仅仅是对本发明结构所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离发明的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。
Claims (7)
1.周边传动浓密机的无线通信系统,其特征在于,包括数据采集模块、数据处理模块、数据分析模块、数据库、处理器、监控模块、控制模块、发射模块、接收模块和传输模块;
所述数据采集模块用于采集通信设备以及周围环境的数据信息,该数据信息包括通信信号强度信息、空气气压信息、空气湿度信息和空气含氧量信息,并将数据信息传输至数据处理模块和数据库,所述数据处理模块用于对数据信息进行处理操作,得到数据处理信息,并将数据处理信息传输至数据分析模块;
所述数据分析模块用于对数据处理信息进行分析操作,得到数据分析信息,并将数据分析信息传输至处理器和监控模块,具体的工作步骤包括:
步骤一:获取数据处理信息,对数据处理信息中的通信信号强度数据进行分析,得到通信信号强度分析数据;
步骤二:对数据处理信息中的空气气压数据进行分析,得到空气气压分析数据;
步骤三:对数据处理信息中的空气湿度数据进行分析,得到空气湿度分析数据;
步骤四:对数据处理信息中的空气含氧量数据进行分析,得到空气含氧量分析数据;
步骤五:将通信信号强度分析数据、空气气压分析数据、空气湿度分析数据和空气含氧量分析数据组合,得到数据分析信息;
所述监控模块用于接收数据分析模块发送的数据分析信息并进行监控,具体的工作步骤包括:
步骤1:获取数据分析信息中的通信信号强度分析数据、空气气压分析数据、空气湿度分析数据和空气含氧量分析数据;
步骤2:利用预设的标准信号强度数据对通信信号强度分析数据进行对比,生成第一分析信号,向处理器和控制模块发送第一分析信号;
步骤3:利用预设的标准气压数据对空气气压分析数据进行对比,生成第二分析信号,向处理器和控制模块发送第二分析信号;
步骤4:利用预设的标准湿度数据对空气湿度分析数据进行对比,生成第三分析信号,向处理器和控制模块发送第三分析信号;
步骤5:利用预设的标准含氧量数据对空气含氧量分析数据进行对比,生成第四分析信号,向处理器和控制模块发送第四分析信号;
所述发射模块用于发射通信信号;所述接收模块用于接收通信信号;所述传输模块用于传输通信信号。
2.根据权利要求1所述的周边传动浓密机的无线通信系统,其特征在于,所述数据处理模块用于对数据信息进行处理操作,具体的工作步骤包括:
S21:获取数据信息,将数据信息中的通信信号强度信息标定为通信信号强度数据,并将通信信号强度数据设定为XQi,i=1,2,3......n;利用预设的通信信号强度权重将通信信号强度数据进行等级划分,并进行降序排列,得到通信信号强度排序集;
S22:将数据信息中的空气气压信息标定为空气气压数据,并将空气气压数据设定为KQi,i=1,2,3......n;利用预设的空气气压权重将空气气压数据进行等级划分,并进行降序排列,得到空气气压排序集;
S23:将数据信息中的空气湿度信息标定为空气湿度数据,并将空气湿度数据设定KSi,i=1,2,3......n;利用预设的空气湿度权重将空气湿度数据进行等级划分,并进行降序排列,得到空气湿度排序集;
S24:将数据信息中的空气含氧量信息标定为空气含氧量数据,并将空气含氧量数据设定为KYi,i=1,2,3......n;利用预设的空气含氧量权重将空气含氧量数据进行等级划分,并进行降序排列,得到空气含氧量排序集。
3.根据权利要求1所述的周边传动浓密机的无线通信系统,其特征在于,对数据处理信息中的通信信号强度数据进行分析,得到通信信号强度分析数据,具体的工作步骤包括:
S31:获取数据处理信息中的通信信号强度数据,将通信信号强度数据中的信号强度值设定为XQZi,i=1,2,3......n;
S32:将信号强度值与预设的标准信号强度范围进行比对,若信号强度值属于标准信号强度范围内,生成第一强度调整信号;若信号强度值不属于标准信号强度范围内,生成第二强度调整信号;
S33:将第一强度调整信号和第二强度调整信号组合,得到通信信号强度分析数据。
4.根据权利要求1所述的周边传动浓密机的无线通信系统,其特征在于,对数据处理信息中的空气气压数据进行分析,得到空气气压分析数据,具体的工作步骤包括:
S41:获取数据处理信息中的空气气压数据,获取两个不同时间点时空气气压数据中的第一空气气压值和第二空气气压值,将第一空气气压值设定为YYZi,i=1,2,3......n;将第二空气气压值设定为EYZi,i=1,2,3......n;
S42:利用空气气压迁移计算式获取空气气压迁移值,该空气气压迁移计算式为:
其中,HQQi表示为空气气压迁移值,β表示为预设的空气气压迁移系数,KQ0表示为预设的标准空气气压值,T0表示为两个不同时间点的差值;
S43:将空气气压迁移值与预设的标准气压调节范围进行比对,若空气气压迁移值属于标准气压调节范围,则分组保存空气气压迁移值对应的第一空气气压值和第二空气气压值,得到第一空气气压比对数据;若空气气压迁移值不属于标准气压调节范围,则分组保存空气气压迁移值对应的第一空气气压值和第二空气气压值,得到第二空气气压比对数据;
S44:将第一空气气压比对数据和第二空气气压比对数据组合,得到空气气压分析数据。
5.根据权利要求1所述的周边传动浓密机的无线通信系统,其特征在于,对数据处理信息中的空气湿度数据进行分析,得到空气湿度分析数据,具体的工作步骤包括:
S51:获取数据处理信息中的空气湿度数据,获取两个不同时间点时空气湿度数据中的第一空气湿度值和第二空气湿度值,并将第一空气湿度值设定为KSYi,i=1,2,3......n;将第二空气湿度值设定为KSEi,i=1,2,3......n;
S52:利用空气湿度迁移计算式获取空气湿度迁移值,该空气湿度迁移计算式为:
其中,HSZi表示为空气湿度迁移值,δ表示为预设的空气湿度迁移系数,KS0表示为预设的标准空气湿度值;
S53:利用空气湿度迁移值与预设的标准空气湿度范围进行比对,得到空气湿度分析数据。
6.根据权利要求1所述的周边传动浓密机的无线通信系统,其特征在于,对数据处理信息中的空气含氧量数据进行分析,得到空气含氧量分析数据,具体的步骤包括:
S61:获取数据处理信息中的空气含氧量数据,获取两个不同时间点时空气含氧量数据中的第一空气含氧值和第二空气含氧值,并将第一空气空气含氧值设定为KYYi,i=1,2,3......n;将第二空气含氧值设定为KYEi,i=1,2,3......n;
S62:利用空气含氧迁移计算式获取空气含氧迁移值,该空气含氧迁移计算式为:
其中,HYZi表示为空气含氧迁移值,ε表示为预设的空气含氧迁移系数,KY0表示为预设的标准空气含氧值;
S63:利用空气含氧迁移值与预设的标准空气含氧范围进行比对,得到空气含氧量分析数据。
7.根据权利要求1所述的周边传动浓密机的无线通信系统,其特征在于,所述控制模块用于接收分析信号并控制和调整通信设备发射通信信号。
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2020
- 2020-09-25 CN CN202011026755.0A patent/CN112202504A/zh not_active Withdrawn
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