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智能管道定位系統(tǒng)設(shè)計(jì)

2021-03-10 01:51:38陳瑞東秦會(huì)斌
智能物聯(lián)技術(shù) 2021年3期
關(guān)鍵詞:接收機(jī)北斗衛(wèi)星

陳瑞東,秦會(huì)斌,葉 晨

(杭州電子科技大學(xué) 新型電子器件與應(yīng)用研究所,浙江 杭州 310018)

0 引言

排水管網(wǎng)與市民的生活質(zhì)量、城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工業(yè)生產(chǎn)密切相關(guān)。地下排水管道的運(yùn)行故障將會(huì)直接造成水資源的浪費(fèi)以及城市內(nèi)澇等問題。高精度的定位技術(shù)可以實(shí)時(shí)監(jiān)控城市管道使用過程發(fā)生的位移情況, 提高城市排水管道搶修效率,為管道穩(wěn)定運(yùn)行提供保障。

20 世 紀(jì) 60 ~90 年 代 之 間 , 全 球 定 位 系 統(tǒng)(Global Positioning System,GPS) 被研制并逐漸走向成熟[1],其定位精度越來越高,這使得無線定位技術(shù)產(chǎn)生革命性的發(fā)展。 當(dāng)前,已經(jīng)有多種定位方法被開發(fā)并投入使用, 如全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(Global Navigation Satellite System,GNSS)、 蜂窩網(wǎng)定位技術(shù),以及以無線局域網(wǎng)(Wireless Fidelity,WiFi)、低功耗藍(lán)牙(Bluetooth Low Energy,BLE)技術(shù)、超寬帶(Ultra Wide Band,UWB)等為代表的室內(nèi)或小范圍環(huán)境的定位系統(tǒng)[2]。 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)是我國(guó)自主研發(fā)并且獨(dú)立運(yùn)行的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。 與目前的全球定位系統(tǒng)相比, 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)的信號(hào)強(qiáng)度和定位精度更高[3]。 根據(jù)《北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展報(bào)告 (4.0 版)》, 北斗系統(tǒng)已完成全球覆蓋,且在亞太地區(qū)定位精度可達(dá)水平5 米、高程5米(95%)。

本文研究的智能管道定位系統(tǒng)基于北斗定位技術(shù),結(jié)合信號(hào)處理電路,完成地下水管位置的確定,并通過NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)將定位系統(tǒng)檢測(cè)到的管道定位信息打包發(fā)送至云平臺(tái), 再通過Web 應(yīng)用軟件實(shí)現(xiàn)前端和后端的解耦。該系統(tǒng)能夠提升城市管道的安裝與維護(hù)能力,使城市管道的維修變得更加便捷,形成工程化應(yīng)用示范,并推動(dòng)管道產(chǎn)業(yè)由中低檔單純排水管道產(chǎn)品向高端智能化管道產(chǎn)品的升級(jí)。

1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

1.1 總體結(jié)構(gòu)

智能管道定位系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)如圖1 所示。本系統(tǒng)主要采用終端GNSS 傳感器實(shí)時(shí)采集管道的位置信息,依托中國(guó)電信NB-IoT 網(wǎng)絡(luò),再通過IoT云平臺(tái)將系統(tǒng)檢測(cè)到的管道信息打包發(fā)送至Web應(yīng)用軟件,在上位機(jī)上實(shí)時(shí)顯示采集的管道位置信息,實(shí)現(xiàn)管道監(jiān)控。

圖1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)Figure 1 The overall structure of the system

1.2 北斗衛(wèi)星定位

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是中國(guó)著眼于國(guó)家安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要,自主建設(shè)運(yùn)行的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),是為全球用戶提供全天候、全天時(shí)、高精度的定位、導(dǎo)航和授時(shí)服務(wù)的國(guó)家重要時(shí)空基礎(chǔ)設(shè)施[5]。衛(wèi)星定位技術(shù)基于測(cè)距交會(huì)原理,并通過空間分布的衛(wèi)星以及衛(wèi)星與地面間距離等數(shù)據(jù)交會(huì)出地面點(diǎn)位置,如圖 2 所示。

圖2 衛(wèi)星定位示意圖Figure 2 Schematic diagram of satellite positioning

假定接收機(jī)周邊空間共分布著4 顆衛(wèi)星,且位置已知。衛(wèi)星在運(yùn)行過程中每隔時(shí)間T 發(fā)出一個(gè)偽隨機(jī)測(cè)距碼信號(hào),接收機(jī)接收到信號(hào)后,將其與自身的復(fù)制碼進(jìn)行相關(guān)處理,得到信號(hào)相關(guān)系數(shù):

式中:a(t-ΔTtrans)為接收到的衛(wèi)星信號(hào),a(t+ΔT-ΔTdelay)為接收機(jī)產(chǎn)生的復(fù)制碼,R(ΔTdelay)為信號(hào)自相關(guān)系數(shù),T 為測(cè)距碼信號(hào)的周期,ΔTtrans為衛(wèi)星信號(hào)的傳播時(shí)間,ΔT 為接收機(jī)時(shí)鐘與衛(wèi)星時(shí)鐘的鐘差,ΔTdelay為復(fù)制碼的延時(shí)時(shí)間。

若信號(hào)間的自相關(guān)系數(shù)R(ΔTdelay)≠1,調(diào)節(jié)復(fù)制碼延時(shí)時(shí)間 ΔTdelay,直至相關(guān)系數(shù) R(ΔTdelay)≈1。不考慮鐘差時(shí)間的情況下,信號(hào)對(duì)齊后,延時(shí)時(shí)間ΔTdelay可近似為衛(wèi)星信號(hào)的傳播時(shí)間 ΔTtrans。 理想情況下,信號(hào)在空氣中的傳播速度近似于光速c,衛(wèi)星與接收器間的測(cè)量距離,又稱為偽距,即為信號(hào)的傳播時(shí)間 ΔTdelay與光速 c 的乘積, 如式(2)所示。

根據(jù)測(cè)量學(xué)的測(cè)量交會(huì)原理,若空間中存在3個(gè)位置已知的控制點(diǎn),且控制點(diǎn)與目標(biāo)點(diǎn)的距離確定的情況下,分別以各控制點(diǎn)為圓心,距離為半徑劃圓,圓的交匯點(diǎn)即目標(biāo)點(diǎn)位置,如圖 3 所示。

圖3 衛(wèi)星定位測(cè)量交會(huì)Figure 3 Satellite positioning measurement rendezvous

考慮到接收機(jī)與衛(wèi)星之間存在鐘差ΔT, 實(shí)際應(yīng)用中,衛(wèi)星配備精度極高的原子鐘。 如北斗三號(hào)的氫原子鐘,每百萬年偏差僅一秒;接收機(jī)上的石英鐘穩(wěn)定性一般, 通常認(rèn)為鐘差主要來自于接收機(jī)的時(shí)鐘。 為了修正鐘差對(duì)定位精度帶來的誤差,除測(cè)量交會(huì)原理的三組數(shù)據(jù)外, 還需提供一組數(shù)據(jù)才能得出準(zhǔn)確的接收機(jī)位置。 假定衛(wèi)星坐標(biāo)分別為(x1,y1,z1)、(x2,y2,z2)、(x3,y3,z3)和(x4,y4,z4),可得式:

由式計(jì)算可得出坐標(biāo)數(shù)據(jù),最終確定接收機(jī)的位置。

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)提供B1、B2 和B3 三頻信號(hào)服務(wù)[4],其中,B1 頻段的中心頻率為 1561.098MHz,B2 為 1207.14MHz,B3 為 1268.52MHz。 為保證信號(hào)能夠被正常接收, 接收機(jī)天線需滿足表 1 要求的規(guī)格。

表1 天線規(guī)格Table 1 Antenna specifications

1.3 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計(jì)

城市管道數(shù)目眾多且分布于城市地下不同位置,無法通過人工進(jìn)行監(jiān)控。 因此需要管道定位系統(tǒng)將數(shù)據(jù)發(fā)送至Web 端, 從而反映管道的當(dāng)前位置。 數(shù)據(jù)通信采用NB-IoT 技術(shù),該技術(shù)具有廣覆蓋、低功耗、低成本、節(jié)點(diǎn)布置簡(jiǎn)單等優(yōu)勢(shì),因此在城市管理中得到了廣泛應(yīng)用。

NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)采用了基于4G LTE 的核心網(wǎng)架構(gòu),并結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)大連接、低速率、低功耗和廣覆蓋等要求進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和處理流程上的優(yōu)化。具體網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)如圖4 所示。NB-IoT 終端通過空口連接到基站,然后通過S1 接口與核心網(wǎng)相連。網(wǎng)絡(luò)側(cè)與 LTE 網(wǎng)絡(luò)相同, 包含 S1、S5/S8、S6a、S11和Uu 接口,僅針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行了優(yōu)化;業(yè)務(wù)平臺(tái)接口中的T6 接口實(shí)現(xiàn)MME 和SCEF 之間非IP 數(shù)據(jù)的傳輸。為了提升小數(shù)據(jù)傳輸效率,NB-IoT 系統(tǒng)對(duì)現(xiàn)有LTE 處理流程進(jìn)行了相關(guān)優(yōu)化, 其中包括C-SGN 支持控制面優(yōu)化傳輸方案和用戶面優(yōu)化傳輸方案這兩種優(yōu)化的小數(shù)據(jù)傳輸方案和僅為高效的小分組數(shù)據(jù)保留必要的安全流程等。

圖4 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)Figure 4 NB-IoT network architecture

1.4 系統(tǒng)管理軟件設(shè)計(jì)

Web 應(yīng)用軟件,主要實(shí)現(xiàn)用戶管理、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)可視化等功能, 可以將GNSS 傳感器檢測(cè)到的信息通過可視化的形式在軟件中顯現(xiàn)出來, 以顯示管道當(dāng)前的位置。Web 應(yīng)用軟件采用瀏覽器/服務(wù)器(Browser/Server,B/S)架構(gòu)開發(fā),基于 Java 語言,采用模型—視圖—控制器 (Model View Controller,MVC)設(shè)計(jì)框架,設(shè)計(jì)模型、視圖組件和控制器。

2 系統(tǒng)搭建與測(cè)試分析

2.1 定位模塊

地下水管的定位模塊選用基于北斗定位技術(shù)的低功耗芯片,結(jié)合信號(hào)處理電路,完成定位。其定位模塊實(shí)物如圖5 所示。

圖5 定位模塊實(shí)物圖Figure 5 Physical map of positioning module

衛(wèi)星信號(hào)經(jīng)過空氣傳播過程產(chǎn)生衰減,信號(hào)已不能被射頻芯片直接使用,故信號(hào)需進(jìn)行放大。 另外,天線接收到的信號(hào)通常存在較強(qiáng)的噪聲,若將信號(hào)和噪聲一起放大非常不利于后續(xù)處理,因此需選用低噪聲放大器LNA(Low Noise Amplifier)對(duì)信號(hào)進(jìn)行放大。 放大后的信號(hào)經(jīng)過聲表面濾波器SAWF(Surface Acoustic Wave Filter)濾除干擾信號(hào)后,供GNSS 單元運(yùn)算處理,獲得接收機(jī)位置信息后發(fā)送至微控制單元 MCU(Micro Control Unit),整個(gè)定位模塊的信號(hào)處理架構(gòu)如圖6 所示。

圖6 定位模塊的信號(hào)處理架構(gòu)Figure 6 Signal processing architecture of positioning module

2.2 NB-IoT 通信網(wǎng)搭建

智能管道定位系統(tǒng)中, 每個(gè)節(jié)點(diǎn)設(shè)備都擁有一個(gè)獨(dú)一無二的第六版互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議IPv6 地址。 節(jié)點(diǎn)上傳數(shù)據(jù)時(shí),網(wǎng)絡(luò)地址存在于數(shù)據(jù)包頭部,隨管道信息發(fā)送至NB-IoT 云平臺(tái)。 云平臺(tái)選用中國(guó)電信NB-IoT 云平臺(tái),具有擁塞控制、免心跳和命令緩存等優(yōu)勢(shì)。 NB-IoT 云平臺(tái)是整個(gè)系統(tǒng)的通信橋梁, 基于受限應(yīng)用協(xié)議 (Constrained Application Protocol,CoAP)與終端通信,并基于超文本傳輸安全協(xié)議HTTPS 與Web 應(yīng)用軟件通信, 提供NBIoT 通信業(yè)務(wù)的連接管理、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)管理和能力開發(fā)等基礎(chǔ)功能。

2.3 Web 應(yīng)用軟件開發(fā)

智能管道定位系統(tǒng)Web 應(yīng)用組成如圖7 所示。 智能管道定位系統(tǒng)的Web 程序接收到數(shù)據(jù)包后,解析獲得設(shè)備編號(hào)、位置等信息,通過SQL 語句將信息存儲(chǔ)至MySQL 數(shù)據(jù)庫。 程序調(diào)用地圖的應(yīng)用程序編程接口API,集中顯示各節(jié)點(diǎn)的編號(hào)及位置信息, 有效提高智能管道定位系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性、可靠性。 同時(shí),程序可調(diào)用Java 信息推送API 通知用戶,用戶能夠及時(shí)獲取管道信息,有效提高智能管道檢測(cè)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性、可靠性。 為了提高智能管道定位系統(tǒng)的交互體驗(yàn),Web 應(yīng)用包含以下功能:第一,節(jié)點(diǎn)篩選,在地圖上顯示節(jié)點(diǎn)編號(hào)及位置;第二,用戶接口的設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)設(shè)備的信息修正及遠(yuǎn)程控制。

圖7 智能管道定位系統(tǒng)Web 應(yīng)用組成Figure 7 Web application composition of intelligent pipeline positioning system

3 結(jié)語

本文針對(duì)城市地下排水管存在的問題,設(shè)計(jì)了智能管道定位系統(tǒng):基于北斗定位技術(shù),利用GNSS定位芯片和數(shù)據(jù)傳輸模塊,通過NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)將信息傳輸至Web 端,實(shí)現(xiàn)雙向交互,可以實(shí)現(xiàn)管道的可視化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化管理,使城市管道的監(jiān)控和維修變得更加便捷。

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