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,当浮标未使用时可以远程访问数据系统。
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f上海海洋大学2012届毕业设计外文翻译
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使用此系统的一个顾虑是其耗电量相对较大约15培。完全利用Li
ux系统的性能意味着给予系统尽可能多时间的能量。提供大量的RAM如系统硬盘一样大幅减少进程交换是一种重要的电力消耗。将来考虑会增加一个电力控制闹钟,这样系统可以在软件的控制下在需要保存电力的情况下被及时关闭掉。
7.命令和遥感系统
命令和遥感系统是此项目的主要新型开发部分。此系统利用新型低地球轨道卫星(LEO)来使得通过遥感平台发出的数据在数量级方面增加,并且允许命令被传送到浮标。卫星和水面之间的信息传送使用(数据)包定序法来完成。上行线和下行线频率不同,允许9600有效波特率的全双向操作。链路层协议是AX25;应用层是PACSAT一整套协议。PASCAT卫星在存储转发模式下操作,很像电子公告板。有合适标头的数据文件可以被上传到卫星中,储存保留很多天,然后往往在同一个卫星经过时由地面站下载下来。同样地,地面站可以上传文件到浮标地址,这里可以识别文件,下载,然后执行其包含的命令。我们自行设计的无线电完全由数据系统计算机进行控制。软件预测了基于GPS定位和时间的卫星可见度,激活了无线电设备,开始上传,然后在卫星经过时为多普勒频移调节无线电接收器。通过卫星来同步进程侦听情报广播,下载文件到浮标地址。总体来说单颗卫星每天有4到5个轨道通过,但是基本上,只有一半是在提升并且在一个可以被有效使用的方向中。每次通过持续45分钟。在好的通过时我们的系统为每颗每天大约100千字节生产量的卫星上传大约50千字节的数据。这个数字并没有限制我们的数据采集程序因为所有的数据在被二次抽样或上行平分前已被单独的存档。尽管至今只有一种卫星被使用,但是跟踪软件和无线电设计可以与多个卫星进行通信。我们计划将来这么做来增加数据容量,我们的目标是每天至少1兆字节的数据。
8.传感器
数据系统和传感器接口多样化并且可以接受0到5伏的模拟输入,和RS323以及RS485的串行数据。为了科学研究,本系统将会在如下对整套传感器进行描述。气象观测在水面3米以上进行。风速和方向相对于磁北、风速和强风被分解为矢量平均风组件。浮标的数据系统抽样1赫兹的风,计算矢量平均风速,在平均间隔时间的最小和最大风。测量大气温度和相对湿度为了允许动量和估算热通量。为了协助热通量,我们r
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