LU101256B1 - A 4G-Network Ground Motion Recording, Acquisition and Storage System - Google Patents
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Claims (7)
1. System zur Erfassung und Speicherung von Aufzeichnungen der Bodenbewegungen für die 4G-Netzwerkkommunikation, dadurch gekennzeichnet, dass es einen Beschleunigungssensor, einen Analogsignalprozessor (ASP), Analog-Digital-Wandier (ADC), einen Hauptsteuerungs-CPU-Controller, eine drahtloses 4G-Fernkommunikationssystem, ein GPS-Zeitzeichensystem, einen Stromversor- gungsumschalter und ein Wind-Solar-Hybrid Stromversorgungssystem umfasst; wobei der genannte Beschleunigungssensor drei verschiedene Typen hat, nämlich Nord-Süd(Richtung)-Beschleunigungssensor, Ost-West(Richtung)-Beschleunigungssensor und Verti- kalrichtungs-Beschleunigungssensor, wobei die genannte Nord-Süd(Richtung)-Beschleunigungssensor, Ost-West(Richtung)-Beschleunigungssensor und Vertikalrichtungs-Beschleunigungssensor jeweils über entsprechende Analogsignalprozessoren mit dem Analog-Digital-Wandier verbunden sind; wobei der genannte Analog-Digital-Wandler mit dem Hauptsteuerungs-CPU-Controller bidirektional verbunden ist; und wobei Der genannte Hauptsteuerungs-CPU-Controller mit dem drahtlosen 4G-Fernkommunikationssystem und dem GPS-Zeitzeichensystem bidirektional verbunden ist; wobei der genannte Stromversorgungsumschalter mit dem Wind-Solar-Hybrid Stromversorgungs- system verbunden ist und außerdem jeweils mit dem Beschleunigungssensor, dem Analogsignalpro- zessor, dem Analog-Digital-Wandler, dem Hauptsteuerungs-CPU-Controller, dem drahtlosen 4G-Fernkommunikationssystem und dem GPS- Zeitzeichensystem verbunden ist; wobei der genannte Beschleunigungssensor ein hochpräziser Kréaftegleichge- wicht-Beschleunigungssensor ist; wobei der genannte hochpräzise Kräftegleichge- wicht-Beschleunigungssensor ein Niederfrequenzbeschleunigungssensor ist, dessen Leistungsfre- quenzgang ab 0 Hz beginnt und dessen Ausgang mit dem Analogsignalprozessor verbunden ist; wobei der genannte Analogsignalprozessor das vom Beschleunigungssensor erhaltene Schwin- gungssignal, mit einem ganzen Messbereich + 5 V zu einem Signal moduliert, das die Anforderung des Analog-Digital-Wandlers erfüllt; wobei der genannte Analog-Digital-Wandler die Umwandlung eines Analogsignals in ein Digital- signal durch die periphere Standardkonfigurationsschaltung und die Logiksteuerung des Hauptsteue- rungs-CPU-Controllers realisiert; wobei der genannte Hauptsteuerungs-CPU-Controller die Erfassung der Daten des Beschleuni- -1-
BL-5092 gungssensors, die Verwaltung der Datenberechnung und die Speicherung der Daten und die Verwaltünge 256 der seismischen Aufzeichnungsdaten, den seismischen Algorithmus und die Logiksteuerung, und die drahtlose Fernkommunikation und die Interaktionen der Daten mit der Fernüberwachungssoftware rea- lisiert; wobei das genannte GPS-Zeitzeichensystem realisiert, dass der Betrieb der gesamten Vorrichtung auf der UTC-Zeit basiert, und die allgemeinen Anforderungen für die internationale seismische Auf- nahmezeit erfüllt ist; wobei das genannte drahtlose 4G-Fernkommunikationssystem ein drahtloses 4G-Ubertragungsdaten-Kommunikationsmodul verwendet, um die drahtlose Fernkommunikation zu realisieren.
2. System zur Erfassung und Speicherung von Aufzeichnungen der Bodenbewegungen für die 4G-Netzwerkkommunikation nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der genannte Beschleu- nigungssensor ein hochpräziser Kräftegleichgewicht-Beschleunigungssensor FBA12 ist.
3. System zur Erfassung und Speicherung von Aufzeichnungen der Bodenbewegungen für die 4G-Netzwerkkommunikation nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltung der ge- samten Vorrichtung mit einer Mehrlagenplatine ausgeführt ist.
4. System zur Erfassung und Speicherung von Aufzeichnungen der Bodenbewegungen für die 4G-Netzwerkkommunikation nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die gesamte Vorrichtung die allgemeinen industriellen elektronischen Bauelemente, die geringe Leistung brauchen, verwendet.
5. System zur Erfassung und Speicherung von Aufzeichnungen der Bodenbewegungen für die 4G-Netzwerkkommunikation nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die gesamte Vorrichtung die elektronische Schaltungsentwurfstechnologie für virtuelle Instrumenten verwendet.
6. System zur Erfassung und Speicherung von Aufzeichnungen der Bodenbewegungen für die 4G-Netzwerkkommunikation nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der genannte Haupt- steuerungs-CPU-Controller den Chip MCU-STM32 des ARMv7-basierten 32-Bit-Cortex-M3 Mikrocon- 2-
BL-5092 trollerkerns von ARM verwendet. LU101256
7. System zur Erfassung und Speicherung von Aufzeichnungen der Bodenbewegungen für die 4G-Netzwerkkommunikation nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das genannte drahtlose 4G-Fernkommunikationssystem das industrielle WH-LTE-7S4 drahtlose 4G-Bauelement verwendet. -3-
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