摘 要:針對地質(zhì)災(zāi)害多發(fā)區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施不完善、降雨數(shù)據(jù)不足等問題,融合北斗短報文和LoRa無線通信的技術(shù)特點,設(shè)計了適用于地質(zhì)災(zāi)害高發(fā)區(qū)域的雨量監(jiān)測系統(tǒng)。系統(tǒng)根據(jù)通信狀況選擇LoRa和北斗短報文,充分融合LoRa技術(shù)與北斗短報文技術(shù)的優(yōu)勢,完成數(shù)據(jù)傳輸工作;同時為克服北斗短報文的缺點,將關(guān)鍵雨量數(shù)據(jù)編輯成簡短報文進行信息傳輸,降低了北斗短報文的發(fā)送頻率。雨量監(jiān)測系統(tǒng)能為湖南省地質(zhì)災(zāi)害孕災(zāi)環(huán)境、時空分布及地質(zhì)環(huán)境的相關(guān)性分析,以及地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警預(yù)報、防治處理,提供科學(xué)實用的數(shù)據(jù)支撐。
關(guān)鍵詞:北斗短報文;LoRa無線通信;雨量站;地質(zhì)災(zāi)害;數(shù)據(jù)傳輸;降雨監(jiān)測
中圖分類號:TP277 文獻標識碼:A 文章編號:2095-1302(2024)11-00-03
0 引 言
降雨是誘發(fā)滑坡、洪澇、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害的主要原因,會嚴重影響工農(nóng)生產(chǎn),威脅人民生命和財產(chǎn)安全。湖南省降水豐沛,全省多年年平均降雨量在1 427 mm左右,極端降雨頻發(fā)多發(fā),一直是全國因降雨導(dǎo)致地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā)的省份之一。為盡可能地減少因降雨誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害而產(chǎn)生的損失,需開展雨量監(jiān)測,構(gòu)建地質(zhì)災(zāi)害雨量監(jiān)測系統(tǒng),及時進行地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警。
雨量數(shù)據(jù)的實時監(jiān)測和有效傳輸是雨量監(jiān)測系統(tǒng)的核心功能。文獻[1]研究了YL型雨量監(jiān)測系統(tǒng),實現(xiàn)了數(shù)據(jù)存儲、顯示及異常報警,整體構(gòu)造簡單、成本低。文獻[2]研究了區(qū)域自動站雨量監(jiān)測報警系統(tǒng),將近80個雨量站數(shù)據(jù)通過CAWA Any Where Server整合到數(shù)據(jù)庫中,實現(xiàn)了區(qū)域自動站臨近雨量監(jiān)測、查詢、顯示、超閾值報警及雨量圖的制作。文獻[3]針對沿海監(jiān)測點距離遠、設(shè)備易損壞的問題,研發(fā)了結(jié)合ZigBee和GPRS技術(shù)的海島雨量監(jiān)測系統(tǒng),可進行多點分布式協(xié)調(diào)工作,提供多層次信息管理與決策支持。文獻[4]將雨量數(shù)據(jù)與其他監(jiān)測數(shù)據(jù)更好地結(jié)合,基于SOA架構(gòu)完成地質(zhì)災(zāi)害數(shù)據(jù)的可視化開發(fā),解決了系統(tǒng)不易拓展的問題;文獻[5]為解決大數(shù)據(jù)時代信息共享、數(shù)據(jù)管理問題,基于DOA軟件架構(gòu)完成監(jiān)測系統(tǒng)開發(fā)。
但是,上述研究中未詳細考慮偏遠地區(qū)和惡劣環(huán)境對信息數(shù)據(jù)通信的影響。針對該問題,本研究探討了北斗短報文融合4G網(wǎng)絡(luò)的信息通信技術(shù),并構(gòu)建了融合北斗短報文與LoRa的地質(zhì)災(zāi)害雨量監(jiān)測系統(tǒng)。
1 技術(shù)原理
1.1 北斗短報文通信技術(shù)
北斗短報文通信技術(shù)是我國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)的特色之一,利用北斗衛(wèi)星實現(xiàn)信息的發(fā)送和接收,能夠滿足無移動通信信號地區(qū)的通信需求[6]。北斗短報文具有成本低、覆蓋范圍大、抗干擾能力強、設(shè)備要求低、組網(wǎng)方便等一系列優(yōu)點,能夠?qū)σ苿油ㄐ啪W(wǎng)絡(luò)進行有效補充,進而滿足我國在無地面網(wǎng)絡(luò)覆蓋地區(qū)的應(yīng)急通信、搜索救援等服務(wù)需要。作為國家應(yīng)急體系的重要組成部分,近年來短報文通信服務(wù)已經(jīng)在民生保障、救災(zāi)減災(zāi)、野外搜救等方面發(fā)揮了積極作用。從服務(wù)范圍上來講,北斗短報文技術(shù)分為區(qū)域短報文技術(shù)(RSMC)和全球短報文技術(shù)(GSMC),本文使用的是區(qū)域短報文技術(shù),能夠滿足湖南省范圍內(nèi)的雨量監(jiān)測需求,其技術(shù)參數(shù)見表1。
1.2 LoRa通信技術(shù)
LoRa是一種基于擴頻技術(shù)的遠距離局域網(wǎng)無線傳輸技術(shù),具有范圍大、功耗低、容量大、可靠性強等優(yōu)點。LoRa的覆蓋范圍最大可以達到15 km,在地質(zhì)災(zāi)害等極端情況下,如果災(zāi)區(qū)移動通信信號中斷,依然可以利用LoRa技術(shù)將數(shù)據(jù)傳送至數(shù)據(jù)中心,能夠滿足災(zāi)區(qū)的信息傳輸需求[7]。LoRa通信設(shè)備如圖1所示。
1.3 翻斗式雨量監(jiān)測站
翻斗式雨量站是降雨監(jiān)測的常用設(shè)備之一,它通過安裝在觀測點上的翻斗來收集降雨數(shù)據(jù)。翻斗式雨量監(jiān)測站通常由一個漏斗和一個垂直放置的容器組成。當(dāng)雨水落入漏斗時,漏斗會自動翻轉(zhuǎn),將雨水倒入容器中,并記錄下落的雨量。該監(jiān)測站具有操作簡單、成本低、測量精度高等優(yōu)點。本文選取了分辨率為0.1 mm的雨量監(jiān)測站,其技術(shù)參數(shù)見表2,設(shè)備樣式如圖2所示。
2 系統(tǒng)設(shè)計
2.1 系統(tǒng)架構(gòu)
本文針對湖南省村鎮(zhèn)級雨量監(jiān)測需求,通過自主設(shè)計監(jiān)測系統(tǒng),解決偏遠地區(qū),尤其是地質(zhì)災(zāi)害高發(fā)區(qū)的雨量監(jiān)測問題。因此雨量站監(jiān)測系統(tǒng)的主要應(yīng)用場景是基礎(chǔ)設(shè)施條件較差以及電力供應(yīng)、常規(guī)通信未覆蓋的區(qū)域,尤其是可能發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害,容易造成電力、通信中斷的地區(qū)。其系統(tǒng)架構(gòu)如圖3所示。
基于北斗短報文和LoRa的雨量監(jiān)測系統(tǒng)由自動雨量監(jiān)測站、數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心和應(yīng)用端組成[8]。其中自動雨量監(jiān)測站自動采集雨量數(shù)據(jù),將降雨信號發(fā)送給邊緣計算終端。邊緣計算終端根據(jù)接收的雨量信號,生成雨量數(shù)據(jù),并編輯成降雨消息;然后根據(jù)通信設(shè)備狀態(tài),自主選擇數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),通過數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)傳送給雨量數(shù)據(jù)處理中心,雨量數(shù)據(jù)處理中心匯集雨量數(shù)據(jù)后將其傳輸給各個應(yīng)用部門。
2.2 硬件集成設(shè)計
為了滿足地質(zhì)災(zāi)害隱患區(qū)域的雨量采集需求,雨量監(jiān)測系統(tǒng)需要具備數(shù)據(jù)采集、邊緣計算、LoRa無線通信、北斗短報文通信和自主電力供應(yīng)功能[9-10],其系統(tǒng)集成如圖4所示。
雨量監(jiān)測系統(tǒng)采用太陽能板和電池作為電力供應(yīng)設(shè)備,為雨量站、邊緣計算終端、LoRa終端和北斗短報文發(fā)射終端提供電力。同時邊緣計算終端與北斗短報文設(shè)備、LoRa終端通過網(wǎng)線進行連接,將需要發(fā)送的信息推送給相應(yīng)的終端設(shè)備。
2.3 處理邏輯
完成設(shè)備終端的集成設(shè)計后,需要對邊緣計算終端的消息處理邏輯進行設(shè)計,其處理邏輯如圖5所示。
系統(tǒng)開始正常工作后,進入喚醒狀態(tài)。系統(tǒng)喚醒分為定時喚醒和降雨喚醒兩種模式,降雨喚醒是根據(jù)雨量計產(chǎn)生的降雨信號進行喚醒,定時喚醒是設(shè)備定期自主喚醒。降雨喚醒后,邊緣計算終端先采集一段時間的雨量數(shù)據(jù),再生成雨量消息,避免發(fā)送頻率過快;邊緣計算終端首先使用LoRa終端進行數(shù)據(jù)發(fā)送,在接收到回傳信息后,即完成數(shù)據(jù)發(fā)送;若未接收到回傳信息,則通過北斗短報文設(shè)備發(fā)送雨量消息。設(shè)備定時喚醒后,邊緣計算終端統(tǒng)計過去1 h的降雨總量,生成定時信息并發(fā)送數(shù)據(jù);發(fā)送完成后,即進入下一個休眠期,等待下一次喚醒,以此降低設(shè)備的運行功耗。
3 結(jié) 語
本文通過自主設(shè)計融合北斗短報文和LoRa無線通信的雨量監(jiān)測系統(tǒng),解決了偏遠地區(qū)尤其是地質(zhì)災(zāi)害高發(fā)區(qū)域的降雨監(jiān)測難題,為湖南省村鎮(zhèn)級雨量監(jiān)測奠定基礎(chǔ),研究成果對地質(zhì)災(zāi)害綜合防治研究具有重要的理論意義和工程實用價值,能為湖南省地質(zhì)災(zāi)害孕災(zāi)環(huán)境、時空分布及地質(zhì)環(huán)境的相關(guān)性分析,以及地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警預(yù)報、防治處理提供科學(xué)實用的數(shù)據(jù)支撐。
參考文獻
[1]成凱武,王海東,孫嶺.實時雨量監(jiān)測系統(tǒng)在煤礦中的研究與應(yīng)用[J].山東工業(yè)技術(shù),2015(6):89.
[2]高凌峰,趙婷婷,楊冰,等.遼陽地區(qū)區(qū)域自動站雨量監(jiān)測報警系統(tǒng)的研究及應(yīng)用[J].現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,2017(14):222-223.
[3]宋廣軍,田苗苗.海島雨量監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[J].中國水運,2017(12):66-67.
[4]詹亮,楊攀.基于SOA架構(gòu)的地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測數(shù)據(jù)可視化設(shè)計與實現(xiàn)[J].北京農(nóng)業(yè),2015(17):151-152.
[5]楊攀. 基于DOA的地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測數(shù)據(jù)可視化設(shè)計與實現(xiàn)[D].成都:成都理工大學(xué),2016.
[6] 黃毅,沈向前,謝翔.基于LoRa與北斗短報文通信的監(jiān)測系統(tǒng)[J].物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),2022,12(7):30-32.
[7]孟慶志,劉庚.基于UWB+LoRa的料堆環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)[J].物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),2021,11(9):3-6.
[8]孫琦,傅軍.基于北斗的無人值守氣象站設(shè)計[J].物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),2021,11(5):99-103.
[9]金華標,肖驍.基于北斗短報文與4G的內(nèi)河船載智能終端船岸通信技術(shù)[J].船海工程,2021,50(4):67-71.
[10]羅金玲.基于RFID的山洪地質(zhì)災(zāi)害智能監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)[J].物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),2015,5(10):84-86.
收稿日期:2023-11-13 修回日期:2023-12-11
基金項目:湖南省自然資源廳科技項目(20230129DZ)