王晨輝,郭 偉,楊 凱,孟慶佳
(1.電子科技大學(xué) 自動(dòng)化工程學(xué)院,四川 成都 611731;2.自然資源部地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)工程技術(shù)創(chuàng)新中心,河北 保定 071051;3.中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查中心,河北 保定 071051)
我國(guó)是世界上地質(zhì)災(zāi)害最為嚴(yán)重的國(guó)家之一,近年來(lái),頻繁發(fā)生的山體滑坡災(zāi)害對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)造成了嚴(yán)重威脅與損失。無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)(Wireless Sensor Networks,WSN)不依賴任何固定網(wǎng)絡(luò)設(shè)施,具有成本低、自組網(wǎng)、無(wú)人值守、可靠性強(qiáng)的特點(diǎn),已逐步成為山體滑坡監(jiān)測(cè)最主要的技術(shù)手段。如王炘等提出了適用于貴州山體滑坡高發(fā)地區(qū)的無(wú)線傳感器自組網(wǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),采用分級(jí)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)技術(shù)結(jié)合GPRS通信傳輸技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)災(zāi)害體的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)與預(yù)警預(yù)報(bào)。張波等基于LoRa-GPRS技術(shù),提出一種針對(duì)滑坡災(zāi)害的無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。卜方玲等提出一種基于無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的滑坡監(jiān)測(cè)方法,利用C8051F單片機(jī)和CC2520無(wú)線模塊構(gòu)建無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)總體方案和網(wǎng)關(guān)設(shè)計(jì)方法,實(shí)現(xiàn)對(duì)山體局部重點(diǎn)區(qū)域的長(zhǎng)期觀測(cè)。程建興等構(gòu)建斜坡土壤濕度和GPS無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò),通過(guò)監(jiān)測(cè)采集點(diǎn)土壤濕度值和經(jīng)緯度的位移變化對(duì)滑坡災(zāi)害進(jìn)行報(bào)警。上述監(jiān)測(cè)方法為山體滑坡監(jiān)測(cè)提供了新的技術(shù)方法,取得了一定的研究成果。
隨著物聯(lián)網(wǎng)(Internet of Things)技術(shù)的快速發(fā)展,現(xiàn)有滑坡無(wú)線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)存在組網(wǎng)速度慢、數(shù)據(jù)傳輸滯后、傳輸距離有限和功耗較大等缺點(diǎn),不能實(shí)現(xiàn)對(duì)山體滑坡的大范圍、遠(yuǎn)距離、自組網(wǎng)監(jiān)測(cè),導(dǎo)致監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)無(wú)法實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定可靠傳輸。因此,本文針對(duì)西南山區(qū)的山體滑坡災(zāi)害,提出一種基于LoRa(Long Range)技術(shù)的滑坡監(jiān)測(cè)系統(tǒng),充分利用LoRa無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)傳輸功耗低、組網(wǎng)快、傳輸距離遠(yuǎn)的特點(diǎn),構(gòu)建山體滑坡無(wú)線傳感器監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。本文系統(tǒng)主要包括現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)終端節(jié)點(diǎn)、網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)?,F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)終端節(jié)點(diǎn)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)滑坡災(zāi)害體多種監(jiān)測(cè)參數(shù)的數(shù)據(jù)采集,網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)主要負(fù)責(zé)接收現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)終端節(jié)點(diǎn)發(fā)送的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),然后經(jīng)過(guò)匯總將數(shù)據(jù)打包經(jīng)4G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)上傳至遠(yuǎn)程云服務(wù)器。上位機(jī)采用基于C#語(yǔ)言開(kāi)發(fā)的地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警信息管理平臺(tái),實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)展示、數(shù)據(jù)分析及預(yù)警信息發(fā)布等功能。測(cè)試結(jié)果表明,本文設(shè)計(jì)的滑坡無(wú)線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)具有部署輕便、組網(wǎng)快捷、功耗和成本可控等優(yōu)點(diǎn),可以滿足野外惡劣環(huán)境下滑坡監(jiān)測(cè)預(yù)警需要,有效服務(wù)滑坡災(zāi)害防災(zāi)管理需求。
滑坡監(jiān)測(cè)系統(tǒng)主要包括現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)終端節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)兩部分,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)終端節(jié)點(diǎn)由STM32L071RBT6微處理器、監(jiān)測(cè)傳感器(雨量、位移、傾角、加速度等)和LoRa傳輸模塊組成,STM32微處理器負(fù)責(zé)采集各個(gè)監(jiān)測(cè)傳感器數(shù)據(jù)并通過(guò)LoRa模塊發(fā)送到網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)。網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)主要包括STM32L071RBT6微處理器、LoRa模塊和4G全網(wǎng)通模塊等,STM32微處理器通過(guò)LoRa模塊接收各個(gè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)終端節(jié)點(diǎn)發(fā)送過(guò)來(lái)的傳感器監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù);然后通過(guò)串口,利用4G全網(wǎng)通模塊將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上傳至數(shù)據(jù)監(jiān)控中心,服務(wù)器中的上位機(jī)軟件完成對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的入庫(kù)、分析、處理、存儲(chǔ)、顯示和綜合預(yù)警。系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)如圖1所示。
圖1 滑坡監(jiān)測(cè)系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)圖
滑坡監(jiān)測(cè)系統(tǒng)按照監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)處理流程可以細(xì)分為現(xiàn)場(chǎng)傳感器監(jiān)測(cè)節(jié)點(diǎn)(終端節(jié)點(diǎn))、傳感器數(shù)據(jù)接收節(jié)點(diǎn)和傳感器數(shù)據(jù)上傳節(jié)點(diǎn)(網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn))?,F(xiàn)場(chǎng)傳感器節(jié)點(diǎn)包括微處理器、LoRa模塊、雨量傳感器模塊、位移傳感器模塊、傾角傳感器模塊以及電源模塊等,監(jiān)測(cè)節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)采集傳感器數(shù)據(jù)并通過(guò)LoRa無(wú)線模塊發(fā)送到傳感器數(shù)據(jù)接收節(jié)點(diǎn);傳感器數(shù)據(jù)接收節(jié)點(diǎn)與上傳節(jié)點(diǎn)位于網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn),負(fù)責(zé)接收現(xiàn)場(chǎng)各個(gè)傳感器監(jiān)測(cè)節(jié)點(diǎn)發(fā)送過(guò)來(lái)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),并且經(jīng)過(guò)一定的數(shù)據(jù)處理后打包發(fā)送至上傳節(jié)點(diǎn);上傳節(jié)點(diǎn)通過(guò)4G全網(wǎng)通模塊將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上傳至云服務(wù)器。
微處理器采用STM32系列的32位超低功耗微控制器STM32L071RBT6。該處理器采用ARM公司的Cortex M0 32位RISC內(nèi)核,具備192 KB的閃存空間以及20 KB的SRAM和6 KB的EPROM空間,主要包括12位的ADC輸入通道、10通道定時(shí)器、7通道DMA控制和外接SPI接口,可以實(shí)現(xiàn)休眠、停機(jī)、待機(jī)三種低功耗工作模式,在物聯(lián)網(wǎng)低功耗領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。
LoRa無(wú)線模塊采用SEMTECH公司的SX1278射頻芯片,該芯片發(fā)射功率為30 dBm(1 W),支持LoRa擴(kuò)頻和自組網(wǎng)技術(shù),并且功率密度集中,抗干擾和抗阻塞能力強(qiáng),傳輸距離可達(dá)8 km以上,適用于復(fù)雜環(huán)境下的無(wú)線數(shù)據(jù)通信傳輸。
系統(tǒng)供電是通過(guò)太陽(yáng)能電池板浮充磷酸鐵鋰電池實(shí)現(xiàn),鋰電池參數(shù)為12 V/10 A·h。系統(tǒng)中需提供3.8 V,3.3 V兩種電源,3.8 V電壓由TPS54260-Q1轉(zhuǎn)換提供,TPS54260-Q1可實(shí)現(xiàn)3.5~60 V范圍內(nèi)的低功耗電壓轉(zhuǎn)換,最大可提供2.5 A輸出電流,適用于自動(dòng)化控制領(lǐng)域內(nèi)的電壓轉(zhuǎn)換;3.3 V電壓由SPX5205轉(zhuǎn)換提供,該芯片外圍電路簡(jiǎn)單,輸出電壓精度高。供電電路見(jiàn)圖2、圖3。
圖2 3.8 V電源電路原理圖
圖3 3.3 V電源電路原理圖
雨量監(jiān)測(cè)傳感器電路設(shè)計(jì)非常簡(jiǎn)單,主要是利用翻斗式雨量傳感器通過(guò)脈沖電壓值的方式轉(zhuǎn)化為開(kāi)關(guān)量的輸出,微處理器通過(guò)計(jì)數(shù)的方式來(lái)獲取現(xiàn)場(chǎng)的降雨量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。位移傳感器電路主要是利用微處理器內(nèi)部的12位ADC電路來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)位移數(shù)據(jù)的采集,通過(guò)位移傳感器電阻值的變化將采集的位移數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)的電壓值輸出。雨量和位移傳感器電路圖如圖4、圖5所示。
圖4 雨量傳感器電路原理圖
圖5 位移傳感器電路原理圖
根據(jù)滑坡地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)系統(tǒng)特點(diǎn),終端節(jié)點(diǎn)主要負(fù)責(zé)滑坡災(zāi)害現(xiàn)場(chǎng)各個(gè)監(jiān)測(cè)傳感器的數(shù)據(jù)采集工作。終端節(jié)點(diǎn)一方面負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)雨量傳感器、地表位移傳感器、傾角傳感器等數(shù)據(jù)的采集與控制;另一方面需要響應(yīng)網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)下發(fā)的控制命令,負(fù)責(zé)將終端節(jié)點(diǎn)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上傳至網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn),進(jìn)而完成對(duì)滑坡地質(zhì)災(zāi)害現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)傳感器的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集與命令控制。終端節(jié)點(diǎn)硬件結(jié)構(gòu)框圖如圖6所示。
圖6 終端節(jié)點(diǎn)硬件結(jié)構(gòu)框圖
網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)主要負(fù)責(zé)滑坡監(jiān)測(cè)系統(tǒng)無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)自檢、命令控制和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的匯聚與上傳。終端節(jié)點(diǎn)通過(guò)LoRa無(wú)線自組網(wǎng)接收滑坡監(jiān)測(cè)范圍內(nèi)終端節(jié)點(diǎn)上傳的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),并通過(guò)NB-IoT或4G全網(wǎng)通或北斗衛(wèi)星將數(shù)據(jù)上傳至地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警信息管理平臺(tái);此外,網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)可實(shí)現(xiàn)與LoRa自組網(wǎng)內(nèi)任意終端節(jié)點(diǎn)的雙向控制命令,可以隨時(shí)獲取終端節(jié)點(diǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)硬件結(jié)構(gòu)框圖如圖7所示。
圖7 網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)硬件結(jié)構(gòu)框圖
系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)參考RT-Thread嵌入式實(shí)時(shí)多線程操作系統(tǒng),RT-Thread系統(tǒng)體積小、成本低、功耗低、啟動(dòng)快速,已廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。通過(guò)設(shè)計(jì)合理的多任務(wù)調(diào)度機(jī)制,可執(zhí)行對(duì)滑坡多監(jiān)測(cè)參數(shù)的并發(fā)式實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集,并有效控制系統(tǒng)功耗,通過(guò)與地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警信息管理平臺(tái)的雙向控制,可實(shí)時(shí)喚醒現(xiàn)場(chǎng)終端節(jié)點(diǎn),及時(shí)準(zhǔn)確上傳滑坡災(zāi)害現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。
本文設(shè)計(jì)了一套靈活多變的LoRa數(shù)據(jù)傳輸通信協(xié)議,數(shù)據(jù)傳輸方式采用數(shù)據(jù)幀模式,傳輸序列為二進(jìn)制字節(jié)流,為保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中的可靠性和準(zhǔn)確性,在數(shù)據(jù)傳輸中采用CRC校驗(yàn)算法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)。LoRa無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)一旦創(chuàng)建,網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)與終端節(jié)點(diǎn)之間就可以立即建立一對(duì)多的映射關(guān)系,本文選擇星型自組網(wǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)和終端節(jié)點(diǎn)之間的通信傳輸。LoRa模塊為終端節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)分別定義相應(yīng)的上傳數(shù)據(jù)幀和下發(fā)命令幀,上傳數(shù)據(jù)幀的幀頭為0x55,地址為終端節(jié)點(diǎn)設(shè)備地址,類型為監(jiān)測(cè)傳感器類型,長(zhǎng)度為監(jiān)測(cè)傳感器數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,狀態(tài)包括正常和閾值兩重狀態(tài),上傳數(shù)據(jù)幀結(jié)構(gòu)如圖8所示。下發(fā)命令幀的幀頭為0xFF,數(shù)據(jù)內(nèi)容為被查詢的終端節(jié)點(diǎn)設(shè)備地址,下發(fā)命令幀結(jié)構(gòu)如圖9所示。
圖8 上傳數(shù)據(jù)幀結(jié)構(gòu)
圖9 下發(fā)命令幀結(jié)構(gòu)
終端節(jié)點(diǎn)既要采集滑坡災(zāi)害現(xiàn)場(chǎng)各個(gè)監(jiān)測(cè)傳感器的數(shù)據(jù),還需通過(guò)LoRa自組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)上傳監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及接收網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)控制命令。終端節(jié)點(diǎn)接收網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)下發(fā)的控制命令后,首先對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行CRC校驗(yàn)確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤;其次根據(jù)報(bào)文中幀命令執(zhí)行相應(yīng)的操作,執(zhí)行完將相應(yīng)數(shù)據(jù)信息上傳給網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)。終端節(jié)點(diǎn)軟件工作流程如圖10所示。
圖10 終端節(jié)點(diǎn)軟件工作流程
網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)一方面與LoRa無(wú)線自組網(wǎng)通信,另一方面與4G全網(wǎng)通無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,其軟件設(shè)計(jì)流程如圖11所示。
圖11 網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)軟件工作流程
終端節(jié)點(diǎn)接收到地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警信息管理平臺(tái)控制命令或終端節(jié)點(diǎn)上傳監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)時(shí),也會(huì)對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行CRC校驗(yàn)確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤;同時(shí)通過(guò)控制命令,判斷是信息管理平臺(tái)下發(fā)的報(bào)文還是終端節(jié)點(diǎn)上傳的報(bào)文。如為下發(fā)報(bào)文,則通過(guò)設(shè)備號(hào)判斷是自己還是對(duì)終端節(jié)點(diǎn)操作;如為上傳報(bào)文,且對(duì)接收的數(shù)據(jù)CRC校驗(yàn)正確,則通過(guò)4G移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)上傳至云服務(wù)器。
地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警信息管理平臺(tái)用來(lái)存儲(chǔ)、顯示、查詢、分析和處理現(xiàn)場(chǎng)采集到的所有監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。上位機(jī)軟件利用Visual Studio開(kāi)發(fā)平臺(tái)完成,通過(guò)C#.Net的窗體應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)相應(yīng)的軟件模塊,地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警信息管理平臺(tái)的主要功能為設(shè)備管理設(shè)置、數(shù)據(jù)檢索存儲(chǔ)、人機(jī)交互界面等,上位機(jī)功能模塊圖如圖12所示。
圖12 上位機(jī)功能模塊結(jié)構(gòu)圖
系統(tǒng)軟硬件設(shè)計(jì)完成之后,為了有效驗(yàn)證滑坡監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的可行性和設(shè)備功能性能是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求,本文選取貴州省水城縣尖山營(yíng)滑坡災(zāi)害點(diǎn)作為野外測(cè)試驗(yàn)證點(diǎn)。尖山營(yíng)滑坡屬于構(gòu)造侵蝕而成的低中山至中低山地貌,斜坡北東面與南面臨空,以山脊線為分界線,平面上呈大角度的“V”字形,陡崖斜坡地帶分布區(qū)域?yàn)?.20 km,陡崖長(zhǎng)度約1 300 m,寬約150 m,最高點(diǎn)為1 526 m。在該滑坡共部署5套監(jiān)測(cè)設(shè)備,編號(hào)分別為EI19001~EI19005,EI19001作為網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)該滑坡區(qū)域內(nèi)降雨量情況,此外還負(fù)責(zé)獲取現(xiàn)場(chǎng)其他終端節(jié)點(diǎn)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),EI19002~EI19005作為終端節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)該滑坡區(qū)域內(nèi)4處關(guān)鍵地表裂縫的變化情況。監(jiān)測(cè)設(shè)備部署示意圖如圖13所示。
圖13 監(jiān)測(cè)設(shè)備部署示意圖
野外測(cè)試中設(shè)計(jì)部署了4個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn),分別設(shè)置在滑坡不同的形變區(qū)域,測(cè)試過(guò)程主要是驗(yàn)證本系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)采集傳輸?shù)姆€(wěn)定性和可靠性,LoRa無(wú)線自組網(wǎng)通信方式能否滿足滑坡大范圍通信需求,能否實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確可靠地獲取滑坡監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)設(shè)置低功耗變頻工作模式和采集觸發(fā)工作模式。低功耗變頻工作模式指微處理器主頻由16 MHz降至65 kHz,各個(gè)功能模塊處于低速運(yùn)行,系統(tǒng)定時(shí)上傳監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù);采集觸發(fā)工作模式為微處理器打開(kāi)實(shí)時(shí)監(jiān)聽(tīng)模式,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)各個(gè)監(jiān)測(cè)參數(shù)的變化情況,一旦超過(guò)設(shè)定的閾值,立即啟動(dòng)數(shù)據(jù)通信接口,上傳實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。
選取2019年12月15日至2020年9月10日近9個(gè)月的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)開(kāi)展數(shù)據(jù)分析。初步設(shè)置系統(tǒng)的工作模式為定時(shí)回傳間隔為1 h一條,同時(shí)開(kāi)啟數(shù)據(jù)采集端口觸發(fā)回傳模式,雨量觸發(fā)回傳閾值設(shè)為0.2 mm,位移觸發(fā)回傳閾值設(shè)為20 mm。雨量、裂縫位移綜合分析曲線如圖14所示。通過(guò)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)可以看出,滑坡地表裂縫位移的變化隨著降雨量的不斷增加呈現(xiàn)出不斷上升的趨勢(shì),因此在雨季汛期要及時(shí)關(guān)注監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)變化,有效對(duì)滑坡變形做出研判預(yù)測(cè)。
圖14 降雨量和位移綜合分析曲線圖
按照位移數(shù)據(jù)自適應(yīng)采集算法,位移終端節(jié)點(diǎn)回傳數(shù)據(jù)具有較高的實(shí)時(shí)性。每次觸發(fā)后,加密采集上傳間隔為1 s,加密回傳為3次。從上述數(shù)據(jù)中截取一塊數(shù)據(jù)對(duì)自適應(yīng)數(shù)據(jù)采集算法進(jìn)行驗(yàn)證,EI04位移監(jiān)測(cè)點(diǎn)累計(jì)變化量達(dá)到2 255.6 mm,裂縫位移自適應(yīng)數(shù)據(jù)采集曲線如圖15所示。從圖15可以看出,2020年9月3日4時(shí)6分37秒,EI04監(jiān)測(cè)點(diǎn)位移數(shù)據(jù)由2 172.0 mm變?yōu)? 195.5 mm。由于超過(guò)預(yù)設(shè)閾值20 mm,觸發(fā)數(shù)據(jù)回傳機(jī)制,每隔1 s采集3個(gè)數(shù)據(jù),證明監(jiān)測(cè)設(shè)備可實(shí)時(shí)有效監(jiān)測(cè)滑坡地表裂縫形變。
圖15 裂縫位移自適應(yīng)數(shù)據(jù)采集曲線圖
本文提出的基于LoRa技術(shù)的滑坡監(jiān)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)滑坡地質(zhì)災(zāi)害的遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),系統(tǒng)通過(guò)低功耗微處理器、遠(yuǎn)距離LoRa無(wú)線傳感器自組網(wǎng)和4G全網(wǎng)通無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了對(duì)地質(zhì)災(zāi)害現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的連續(xù)不間斷動(dòng)態(tài)采集,利用地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警信息管理平臺(tái)可實(shí)時(shí)查詢地質(zhì)災(zāi)害現(xiàn)場(chǎng)具體監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),為專家分析與決策提供了可靠的數(shù)據(jù)支撐。文中對(duì)系統(tǒng)的總體框架設(shè)計(jì)、硬件電路設(shè)計(jì)和軟件程序設(shè)計(jì)進(jìn)行了詳細(xì)的介紹,系統(tǒng)具備功耗低、自組網(wǎng)、通信穩(wěn)定可靠及傳輸距離遠(yuǎn)等技術(shù)特點(diǎn),完全滿足地質(zhì)災(zāi)害數(shù)據(jù)采集技術(shù)要求,在地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。