CN207304535U - 一种基于互联网的工程施工监测通信系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种基于互联网的工程施工监测通信系统,包括系统机箱和通信系统主体,系统机箱位于通信系统主体的内侧位置,系统机箱的前端内嵌有调控旋钮,且系统机箱的前端上方位置内嵌有显示屏,系统机箱的右侧贯通有两个电源接口,且系统机箱的右侧下方固定有磁性电波块。该种基于互联网的工程施工监测通信系统,设置磁性电波块,信号源与磁性电波块通过连接线电性连接,且磁性电波块呈“对称”结构分布,通过磁性电波块的对称结构设置,使信号源经过电源线通过磁性电波块发射,通过电波发射杆收回,发射的电波形成双螺旋磁场,防止外界电性干扰,提高收发信息的完整程度,适用于通信系统领域的生产与使用,具有良好的发展前景。
Description
技术领域
本实用新型涉及通信系统技术领域,具体为一种工程施工监测通信系统。
背景技术
通信系统是用以完成信息传输过程的技术系统的总称,现代通信系统主要借助电磁波在自由空间的传播或在导引媒体中的传输机理来实现,前者称为无线通信系统,后者称为有线通信系统。
现有的工程施工监测通信系统,容易受到外界的电流干扰,使信息接收无法精准完整的发射入通信系统中,且处理信息量时无法快速的分类,造成通信信息分析缓慢,影响信息传播速率。
实用新型内容
本实用新型的目的旨在于解决能源利用率不好,不够节能环保的技术问题,提供一种基于互联网的工程施工监测通信系统,该装置中通过设置磁性电波块部件,能够提高发射的电波形成双螺旋磁场,防止外界电性干扰,提高收发信息的完整程度,具有广泛的实用新型,以解决上述背景技术中提出的现有的通信系统无法精准完整的收发信息,处理信息较慢的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种基于互联网的工程施工监测通信系统,包括系统机箱和通信系统主体,所述系统机箱位于通信系统主体的内侧位置,所述系统机箱的前端内嵌有调控旋钮,且系统机箱的前端上方位置内嵌有显示屏,所述系统机箱的右侧贯通有两个电源接口,且系统机箱的右侧下方固定有磁性电波块,所述系统机箱的右侧内嵌有储存卡槽,且系统机箱的上方固定有两个电波发射杆,所述系统机箱的上方中间固定有信号接收器,且系统机箱的内部底端固定有处理器,所述处理器的上方固定有处理箱,且处理箱的内部电性连接有两个分级处理器,所述分级处理器的内侧电性连接有连接杆,且分级处理器的上方电性连接有分流板,所述处理箱的两侧上方电性连接有电源线,且电源线的顶端电性连接有信号源,所述信号源的外侧电性连接有连接线。
优选的,所述信号源与磁性电波块通过连接线电性连接,且磁性电波块呈“对称”结构分布。
优选的,所述分流板与分级处理器呈“对称”结构分布,且信号接收器为五十赫兹至一百赫兹。
优选的,所述两个电源接口贯通于系统机箱的右侧,且储存卡槽内嵌于系统机箱的右侧。
优选的,所述处理器与处理箱电性连接,且处理器呈“圆饼”结构设置。
优选的,所述系统机箱的外壳由耐辐射材料制成,且系统机箱的厚度为五厘米。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该种基于互联网的工程施工监测通信系统,设置磁性电波块,信号源与磁性电波块通过连接线电性连接,且磁性电波块呈“对称”结构分布,通过磁性电波块的对称结构设置,使信号源经过电源线通过磁性电波块发射,通过电波发射杆收回,发射的电波形成双螺旋磁场,防止外界电性干扰,提高收发信息的完整程度,设置分流板,分流板与分级处理器呈“对称”结构分布,且信号接收器为五十赫兹至一百赫兹,当上方的信号接收器接收外界传来的工程影像信息,经过分流板进入分级处理器中,分级处理影像信息,使每一帧都不会缓冲,达到快速处理检测的目的,设置处理器,处理器与处理箱电性连接,且处理器呈“圆饼”结构设置,通过处理器将两个分级处理器的信息合并,信号传递至另一个终端,让使用者时刻监测工程施工进度,设置系统机箱,系统机箱的外壳由耐辐射材料制成,且系统机箱的厚度为五厘米,通过系统机箱的耐辐射材料,进一步加强了通信系统的抗干扰能力。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图;
图2为本实用新型的系统机箱结构剖视图。
图中:1、系统机箱,101、处理器,102、分级处理器,103、连接杆,104、连接线,105、处理箱,106、信号源,107、电源线,108、分流板,2、调控旋钮,3、显示屏,4、电源接口,5、磁性电波块,6、储存卡槽,7、电波发射杆,8、信号接收器,9、通信系统主体。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。本实用新型中使用的系统机箱1、调控旋钮2和显示屏3均可以通过市场购买或私人订制所得。
请参阅图1至2,本实用新型提供一种技术方案:一种基于互联网的工程施工监测通信系统,包括系统机箱1、处理器101、分级处理器102、连接杆103、连接线104、处理箱105、信号源106、电源线107、分流板108、调控旋钮2、显示屏3、电源接口4、磁性电波块5、储存卡槽6、电波发射杆7、信号接收器8和通信系统主体9,系统机箱1位于通信系统主体9的内侧位置,系统机箱1的前端内嵌有调控旋钮2,设置系统机箱1,系统机箱1的外壳由耐辐射材料制成,且系统机箱1的厚度为五厘米,通过系统机箱1的耐辐射材料,进一步加强了通信系统主体9的抗干扰能力,且系统机箱1的前端上方位置内嵌有显示屏3,系统机箱1的右侧贯通有两个电源接口4,且系统机箱1的右侧下方固定有磁性电波块5,设置磁性电波块5,信号源106与磁性电波块5通过连接线104电性连接,且磁性电波块5呈“对称”结构分布,通过磁性电波块5的对称结构设置,使信号源106经过电源线107通过磁性电波块5发射,通过电波发射杆7收回,发射的电波形成双螺旋磁场,防止外界电性干扰,提高收发信息的完整程度,系统机箱1的右侧内嵌有储存卡槽6,且系统机箱1的上方固定有两个电波发射杆7,系统机箱1的上方中间固定有信号接收器8,且系统机箱1的内部底端固定有处理器101,设置处理器101,处理器101与处理箱105电性连接,且处理器101呈“圆饼”结构设置,通过处理器101将两个分级处理器102的信息合并,信号传递至另一个终端,让使用者时刻监测工程施工进度,处理器101的上方固定有处理箱105,且处理箱105的内部电性连接有两个分级处理器102,分级处理器102的内侧电性连接有连接杆103,且分级处理器102的上方电性连接有分流板108,设置分流板108,分流板108与分级处理器102呈“对称”结构分布,且信号接收器8为五十赫兹至一百赫兹,当上方的信号接收器8接收外界传来的工程影像信息,经过分流板108进入分级处理器102中,分级处理影像信息,使每一帧都不会缓冲,达到快速处理检测的目的,处理箱105的两侧上方电性连接有电源线107,且电源线107的顶端电性连接有信号源106,信号源106的外侧电性连接有连接线104。
在使用本实用新型提供的一种基于互联网的工程施工监测通信系统时,首先,通过电源接口4接入电源至通信系统主体9中,因为储存卡槽6能将U盘插入内部,时刻记录通信记录,随后,通信系统主体9开始进行工作,当信号接收器8接收外界传来工程影像信息,经过分流板108进入分级处理器102中分级处理影像信息,使每一帧都不会缓冲,快速处理检测信息,提高工作效率,且磁性电波块5对称结构设置,使信号源106经过电源线107通过磁性电波块5发射,电波发射杆7收回,发射的电波形成双螺旋磁场,防止外界电性干扰,提高收发信息精准度与完整程度,当信息接收完毕或处理之后,处理器101将两个分级处理器102的信息合并,信号传递至另一个终端,让使用者时刻监测工程施工进度,从而完成了通信系统主体9通信的工作过程。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (6)
1.一种基于互联网的工程施工监测通信系统,包括系统机箱(1)和通信系统主体(9),所述系统机箱(1)位于通信系统主体(9)的内侧位置,其特征在于:所述系统机箱(1)的前端内嵌有调控旋钮(2),且系统机箱(1)的前端上方位置内嵌有显示屏(3),所述系统机箱(1)的右侧贯通有两个电源接口(4),且系统机箱(1)的右侧下方固定有磁性电波块(5),所述系统机箱(1)的右侧内嵌有储存卡槽(6),且系统机箱(1)的上方固定有两个电波发射杆(7),所述系统机箱(1)的上方中间固定有信号接收器(8),且系统机箱(1)的内部底端固定有处理器(101),所述处理器(101)的上方固定有处理箱(105),且处理箱(105)的内部电性连接有两个分级处理器(102),所述分级处理器(102)的内侧电性连接有连接杆(103),且分级处理器(102)的上方电性连接有分流板(108),所述处理箱(105)的两侧上方电性连接有电源线(107),且电源线(107)的顶端电性连接有信号源(106),所述信号源(106)的外侧电性连接有连接线(104)。
2.根据权利要求1所述的一种基于互联网的工程施工监测通信系统,其特征在于:所述信号源(106)与磁性电波块(5)通过连接线(104)电性连接,且磁性电波块(5)呈“对称”结构分布。
3.根据权利要求1所述的一种基于互联网的工程施工监测通信系统,其特征在于:所述分流板(108)与分级处理器(102)呈“对称”结构分布,且信号接收器(8)为五十赫兹至一百赫兹。
4.根据权利要求1所述的一种基于互联网的工程施工监测通信系统,其特征在于:所述两个电源接口(4)贯通于系统机箱(1)的右侧,且储存卡槽(6)内嵌于系统机箱(1)的右侧。
5.根据权利要求1所述的一种基于互联网的工程施工监测通信系统,其特征在于:所述处理器(101)与处理箱(105)电性连接,且处理器(101)呈“圆饼”结构设置。
6.根据权利要求1所述的一种基于互联网的工程施工监测通信系统,其特征在于:所述系统机箱(1)的外壳由耐辐射材料制成,且系统机箱(1)的厚度为五厘米。
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