1.中心站(上位机)一套
中心站(也叫上位机)一般由以下几部份组成:
·主机:PC或服务器
·系统软件:含数据采集及数据库处理
·数传电台:含MODEM,一般应采用功率较大、连续工作能力强的数传电台,因为中心站的工作负荷较重,特别是在分站较多时,发射频度会很高。建议采用基地台或把大功率电台的功率调小后使用,以增强发射机的连续工作能力,确保整个系统的稳定运行。
·直流稳压电源:要求抗高频干扰能力强、纹波小、并有足够的带载能力及连续工作能力;最好还具有电流电压指示、过流、过压保护及防雷等功能,一般选用线性电源为好。
·天馈系统:一般采用全向高增益天线及低损耗馈线或馈管,并配上优质的高频接插件;天线有条件架高的尽量架高,以确保信号质量;多雷电地区应按要求架设避雷针、配上同轴避雷器。
2、分站(下位机,可以有多套)
分站(也叫下位机)一般由以下几部份组成:
·一次仪表:如压力、流量、电流、电压、水位、流速、雨量传感器或开关量等等。
·PLC(可编程控制器)或RTU:含数据采集、处理软件及与上位机的通信软件。
·数传电台:含MODEM,可根据通信距离的远近选择不同功率的数传电台;如果需要在野外的恶劣环境中工作,则必须选择环境特性良好的数传电台;在需要太阳能供电的使用场合,一定要选择守候电流较小的数传电台。
·直流稳压电源:要求抗高频干扰能力强、纹波小、并有足够的带载能力;最好还具有过流、过压保护及防雷等功能。
·天馈系统:一般采用定向高增益天线及低损耗馈线并配上优质的高频接插件,天线有条件架高的尽量架高,以确保信号质量;多雷电地区应配上同轴避雷器;每个分站的定向天线一般应对准中心站的全向天线。
3.中继站
中继站可根据实际需要架设或不架设。如果系统中某一个或几个分站或全部分站因为通讯距离太远或高山、建筑物阻隔等原因无法直接与中心站进行通讯,此时需要通过架设中继台才能与中心站通讯,有二种中继方案(具体请参见下一页中的中继方案简介):
·数字中继:
找一个制高点架设一个全双工或半双工数字中继台(可以是普通数传电台与带数据中继功能的MODEM的组合),该中继台的作用是把中心站(或分站)发来的载波信号进行解调恢复成数据信号,再把数据信号调制到发射机上转发给分站(或中心站)。
该中继方式的优点是成本较低、速率较高、可靠性较好,而且在采用半双工数字中继时可以收发同频工作。缺点是半双工数字中继方式的实时性较差,并且需要进行数据存储等处理工作,有一定的软件工作量,而且无法实现话音中继,因此需要中继的分站不能与中心站及其他分站进行通话。全双工数字中继方式则可实现实时中继及话音中继功能,但必需收发异频.
·全双工模拟中继
找一个制高点架设一个全双工模拟中继台(最好配上具有良好隔离度、低插入损耗的双工器,这样只需架设一条天线),该中继台的作用是把中心站(或分站)发来的载波信号不经过解调恢复成数据信号这一过程,直接把接收机收到的模拟信号同时调制到发射机上转发给分站(或中心站)。
该中继方式的优点是实时性好、无需配MODEM及进行数据存储等处理工作、不影响话音通讯、实现起来很方便。缺点是成本较高、必须要收发异频工作,另外由于受带宽的限制及转发过程中信号失真的影响,对高于2400bps的数据信号进行模拟中继就会产生较大的误码,对某些特殊调制方式的数据信号(如GMSK或CPFSK等)则根本无法进行中继。
中心站(也叫上位机)一般由以下几部份组成:
·主机:PC或服务器
·系统软件:含数据采集及数据库处理
·数传电台:含MODEM,一般应采用功率较大、连续工作能力强的数传电台,因为中心站的工作负荷较重,特别是在分站较多时,发射频度会很高。建议采用基地台或把大功率电台的功率调小后使用,以增强发射机的连续工作能力,确保整个系统的稳定运行。
·直流稳压电源:要求抗高频干扰能力强、纹波小、并有足够的带载能力及连续工作能力;最好还具有电流电压指示、过流、过压保护及防雷等功能,一般选用线性电源为好。
·天馈系统:一般采用全向高增益天线及低损耗馈线或馈管,并配上优质的高频接插件;天线有条件架高的尽量架高,以确保信号质量;多雷电地区应按要求架设避雷针、配上同轴避雷器。
2、分站(下位机,可以有多套)
分站(也叫下位机)一般由以下几部份组成:
·一次仪表:如压力、流量、电流、电压、水位、流速、雨量传感器或开关量等等。
·PLC(可编程控制器)或RTU:含数据采集、处理软件及与上位机的通信软件。
·数传电台:含MODEM,可根据通信距离的远近选择不同功率的数传电台;如果需要在野外的恶劣环境中工作,则必须选择环境特性良好的数传电台;在需要太阳能供电的使用场合,一定要选择守候电流较小的数传电台。
·直流稳压电源:要求抗高频干扰能力强、纹波小、并有足够的带载能力;最好还具有过流、过压保护及防雷等功能。
·天馈系统:一般采用定向高增益天线及低损耗馈线并配上优质的高频接插件,天线有条件架高的尽量架高,以确保信号质量;多雷电地区应配上同轴避雷器;每个分站的定向天线一般应对准中心站的全向天线。
3.中继站
中继站可根据实际需要架设或不架设。如果系统中某一个或几个分站或全部分站因为通讯距离太远或高山、建筑物阻隔等原因无法直接与中心站进行通讯,此时需要通过架设中继台才能与中心站通讯,有二种中继方案(具体请参见下一页中的中继方案简介):
·数字中继:
找一个制高点架设一个全双工或半双工数字中继台(可以是普通数传电台与带数据中继功能的MODEM的组合),该中继台的作用是把中心站(或分站)发来的载波信号进行解调恢复成数据信号,再把数据信号调制到发射机上转发给分站(或中心站)。
该中继方式的优点是成本较低、速率较高、可靠性较好,而且在采用半双工数字中继时可以收发同频工作。缺点是半双工数字中继方式的实时性较差,并且需要进行数据存储等处理工作,有一定的软件工作量,而且无法实现话音中继,因此需要中继的分站不能与中心站及其他分站进行通话。全双工数字中继方式则可实现实时中继及话音中继功能,但必需收发异频.
·全双工模拟中继
找一个制高点架设一个全双工模拟中继台(最好配上具有良好隔离度、低插入损耗的双工器,这样只需架设一条天线),该中继台的作用是把中心站(或分站)发来的载波信号不经过解调恢复成数据信号这一过程,直接把接收机收到的模拟信号同时调制到发射机上转发给分站(或中心站)。
该中继方式的优点是实时性好、无需配MODEM及进行数据存储等处理工作、不影响话音通讯、实现起来很方便。缺点是成本较高、必须要收发异频工作,另外由于受带宽的限制及转发过程中信号失真的影响,对高于2400bps的数据信号进行模拟中继就会产生较大的误码,对某些特殊调制方式的数据信号(如GMSK或CPFSK等)则根本无法进行中继。