一种基于LoRa Mesh的公路服役性能监测数据采集方法及系统

    公开(公告)号:CN119584070A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411582890.1

    申请日:2024-11-07

    Abstract: 本发明公开了公路服役性能监测领域的一种基于LoRa Mesh的公路服役性能监测数据采集方法及系统,对LoRa采集节点、LoRa路由节点、LoRa集中器等LoRa模块配置方法,LoRa Mesh路由协议实现进行了说明。该采集系统具备网络自愈、自组网、多跳传输等功能,支持温湿度、风速风向、倾斜角等数据量小、采集频率要求低的传感器数据,并利用无线传输网络将数据发送至云平台。通过合理部署Lora路由节点,监测系统可在存在较多障碍物遮挡的环境下进行稳定数据传输,同时系统具备数据传输链路自动切换功能,在原有链路出现故障时可快速构建新的传输通道,保证数据正常发送,可有效解决传统有线传感监测系统布线成本高、灵活性差等各项问题。

    一种边缘控制器软件快速开发方法

    公开(公告)号:CN114691117B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202210425283.9

    申请日:2022-04-21

    Abstract: 本发明公开了边缘控制器软件开发技术领域的一种边缘控制器软件快速开发方法,采用如下的技术方案:将所述的边缘控制器软件划分为基于组态软件的应用程序开发以及Runtime库文件创建与调用两部分,其中所述的基于组态软件的应用程序包括总线配置模块、逻辑控制程序模块、OPC UA信息模型创建模块以及人工智能算法调用模块四部分,所述的Runtime库文件创建与调用包括OPC UA加载器库文件创建与调用,人工智能算法库文件创建与调用。本发明提出的边缘控制器软件快速开发方法可有效提升边缘控制器软件开发效率,降低开发难度,增强软件的可维护性和可拓展性。

    一种边缘控制器软件快速开发方法

    公开(公告)号:CN114691117A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210425283.9

    申请日:2022-04-21

    Abstract: 本发明公开了边缘控制器软件开发技术领域的一种边缘控制器软件快速开发方法,采用如下的技术方案:将所述的边缘控制器软件划分为基于组态软件的应用程序开发以及Runtime库文件创建与调用两部分,其中所述的基于组态软件的应用程序包括总线配置模块、逻辑控制程序模块、OPC UA信息模型创建模块以及人工智能算法调用模块四部分,所述的Runtime库文件创建与调用包括OPC UA加载器库文件创建与调用,人工智能算法库文件创建与调用。本发明提出的边缘控制器软件快速开发方法可有效提升边缘控制器软件开发效率,降低开发难度,增强软件的可维护性和可拓展性。

    边缘计算节点通信资源建模方法、设备和介质

    公开(公告)号:CN114978927A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210602597.1

    申请日:2022-05-30

    Abstract: 本申请属于工业通信技术领域,具体涉及一种边缘计算节点通信资源建模方法、设备和介质,其中方法包括:获取边缘计算节点中待传输的应用数据,根据所述应用数据的通信需求确定所述应用数据的数据特征;基于所述数据特征确定所述应用数据在TSN网络中传输时的数据流类型和网络传输优先级;根据所述数据流类型将所述应用数据封装为相应的TSN网络数据流,基于所述网络传输优先级建立相应的网络连接并传输所述TSN网络数据流。本申请的通信资源建模方法可为位于工业现场的边缘计算节点提供统一的数据传输质量需求、网络传输能力的模型化表示方法,从而为边缘计算节点提供高可靠、低时延的通信服务保障。

    一种时钟同步精度测试方法以及系统

    公开(公告)号:CN117156541A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311233205.X

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本发明涉及一种时钟同步精度测试方法以及系统,其方法包括:在主从设备时钟同步之后,主设备生成测试数据包和第一时间戳,将第一时间戳添加到测试数据包并发送到从设备,以使从设备生成第二时间戳,将第二时间戳添加到测试数据包,之后生成第三时间戳,再将第三时间戳添加到测试数据包并反馈到主设备;主设备依据从设备反馈的测试数据包生成第四时间戳,并添加到测试数据包;主设备基于测试数据包中的四个时间戳求取得到传输时延和同步后的时钟精度。本发明不用借助如示波器等测试设备,能够测试时钟同步之后的设备之间的时钟同步精度,在各种环境下能够在现场快速准确地计算出主从设备的时钟同步精度,降低了测量难度,提高了测试效率和准确率。

    一种端到端的时延测试系统及方法

    公开(公告)号:CN114697241B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202210360209.3

    申请日:2022-04-07

    Abstract: 本发明公开一种端到端的时延测试系统及方法,系统包括:通用测试设备、专用测试设备、工业网络以及待测客户端,其中,通用测试设备,用于获取预设测试点的数据包,并对数据包的通信报文进行时间标注;专用测试设备,用于对待测客户端进行功能配置;工业网络,用于实现测试过程中的数据通信。本发明通过确定端到端时延,在模拟实际运行的网络环境中,对待测客户端进行测试后,模拟满负荷数据通信、网络中断/恢复、随机发起数据访问请求等场景,保证了测试满足数据量以及系统稳定性等要求,提高了测试效率以及准确率,并且保证了设备在复杂网络环境下的可用性和长期运行稳定性。

    边缘计算节点通信资源建模方法、设备和介质

    公开(公告)号:CN114978927B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202210602597.1

    申请日:2022-05-30

    Abstract: 本申请属于工业通信技术领域,具体涉及一种边缘计算节点通信资源建模方法、设备和介质,其中方法包括:获取边缘计算节点中待传输的应用数据,根据所述应用数据的通信需求确定所述应用数据的数据特征;基于所述数据特征确定所述应用数据在TSN网络中传输时的数据流类型和网络传输优先级;根据所述数据流类型将所述应用数据封装为相应的TSN网络数据流,基于所述网络传输优先级建立相应的网络连接并传输所述TSN网络数据流。本申请的通信资源建模方法可为位于工业现场的边缘计算节点提供统一的数据传输质量需求、网络传输能力的模型化表示方法,从而为边缘计算节点提供高可靠、低时延的通信服务保障。

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