【摘 要】
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随着物联网技术的不断发展,传统照明方式已不能满足城市建设的需求。传统路灯大多采用手动、光照、时钟和人力巡查等方式进行路灯控制和维护,不能实现按需照明,造成能源和人力的浪费。此外,路灯分布区域较广,各区域网络信号强度不一,单一的通信手段难以可靠获取路灯实时运行状态,增加了路灯维护管理难度,因此研究多模智慧路灯控制系统具有重要的应用价值。本文针对传统路灯控制系统的发展现状,将其与ZigBee和窄带物联
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随着物联网技术的不断发展,传统照明方式已不能满足城市建设的需求。传统路灯大多采用手动、光照、时钟和人力巡查等方式进行路灯控制和维护,不能实现按需照明,造成能源和人力的浪费。此外,路灯分布区域较广,各区域网络信号强度不一,单一的通信手段难以可靠获取路灯实时运行状态,增加了路灯维护管理难度,因此研究多模智慧路灯控制系统具有重要的应用价值。本文针对传统路灯控制系统的发展现状,将其与ZigBee和窄带物联网(Narrow Band Internet of Things,NB-IoT)技术相结合,并对其可行性与优势展开分析,设计了支持ZigBee和NB-IoT双模通信的智慧路灯控制系统。在ZigBee通信模式下,路灯终端节点采集数据,通过ZigBee自组网将数据汇聚到协调器网关,网关进行协议转换,数据最终通过以太网到达应用服务器。在NB-IoT通信模式下,路灯终端节点采集的数据通过串口发送给NB-IoT模组,经由NB-IoT网络将数据传输到电信云平台,云平台再将接收的数据实时推送到应用服务器。为了方便系统的扩展和维护,论文基于终端感知层、网络传输层、应用层三层架构,完成了系统的模块化设计和方案选型,包括主控制器模块、数据输入模块、输出控制模块、无线通信模块及云端服务器,完成了各模块的软硬件设计。硬件主要包括基于CC2530与CC2592组合的ZigBee模块、用于协议转换的ZigBee网关模块及基于BC95芯片的NB-IoT的模块。软件主要包括终端控制和数据采集、ZigBee和NB-IoT网络的无线通信、电信云平台的对接及Web管理平台的设计。系统整体测试结果表明,所设计完成的路灯终端节点可实现正常的数据采集,并经双模通信方式将数据可靠地上传到应用层,能准确接收并执行应用层下发的控制指令,实现对路灯终端的智慧化控制。双模通信方式通过通信质量的实时监测,实现通信模式的快速切换,有效提高了系统数据传输的可靠性。
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