基于MAC協(xié)議的數(shù)控設備遠程監(jiān)控數(shù)據(jù)自動多信道傳輸
發(fā)布時間:2020-12-23 09:02
針對數(shù)控設備網(wǎng)絡化遠程監(jiān)控數(shù)據(jù)傳輸過程中網(wǎng)絡吞吐量較大,導致傳輸延時較高的問題,此次研究提出了基于MAC協(xié)議的數(shù)控設備遠程監(jiān)控數(shù)據(jù)自動多信道傳輸方法。計算各傳輸支路的干擾程度,采用MAC(MultipleAccessControlProtocol)協(xié)議,避免相鄰傳輸路徑間互相干擾;將信道劃分為較小的區(qū)段,使多信道各組成部分共同協(xié)作,提高傳輸效果;利用多接口節(jié)點傳輸支路計算傳輸過程中消耗的能量,構(gòu)建數(shù)控設備網(wǎng)絡化遠程監(jiān)控數(shù)據(jù)多信道自動傳輸模型。實驗結(jié)果證明,該方法數(shù)據(jù)網(wǎng)絡吞吐量最高為Mbps,傳輸速率較高,傳輸延遲低于0.50s。
【文章來源】:制造業(yè)自動化. 2020年10期
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
MAC協(xié)議
由起始節(jié)點發(fā)出,由根節(jié)點向下轉(zhuǎn)發(fā),各傳播節(jié)點接到信標后,解析信標內(nèi)容,自動啟動節(jié)點信道,賦予整個網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)自動化,實現(xiàn)數(shù)控設備網(wǎng)絡化遠程監(jiān)控數(shù)據(jù)自動多信道傳輸[11]。信道分配信標載荷格式如圖2所示。1.3 構(gòu)建數(shù)據(jù)自動多信道傳輸模型
節(jié)點是構(gòu)成多信道傳輸?shù)淖钚卧瑪?shù)控設備網(wǎng)絡化遠程監(jiān)控數(shù)據(jù)自動多信道傳輸支路終端采用多接口節(jié)點,使節(jié)點可連接兩個或兩個以上的傳輸支路[12]。構(gòu)建多接口節(jié)點的模型如圖3所示。在構(gòu)建數(shù)控設備網(wǎng)絡化遠程監(jiān)控數(shù)據(jù)自動多信道傳輸模型時,首先假設多信道傳輸?shù)臄?shù)[13]控設備網(wǎng)絡化遠程監(jiān)控數(shù)據(jù)從節(jié)點A開始傳輸,直到節(jié)點M傳輸結(jié)束。F(C,D)是以A節(jié)點為根節(jié)點的樹,C表示所有多信道中的傳輸節(jié)點,D表示節(jié)點的傳輸接口。以第i個節(jié)點ai為例,ai節(jié)點通過傳輸接口和連接線,形成以ai為根的樹,樹中連接的其他節(jié)點將數(shù)控設備網(wǎng)絡化遠程監(jiān)控數(shù)據(jù)傳輸給ai,并等待傳輸節(jié)點采集數(shù)據(jù),且傳輸節(jié)點在傳輸時消耗一定的能量,其在發(fā)送數(shù)據(jù)和接收數(shù)據(jù)時消耗的能量計算法如式(3)所示。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于NB-IoT的工業(yè)設備報警實時遠程監(jiān)控系統(tǒng)設計[J]. 王志鵬,段浩,盧鄭興. 電子設計工程. 2020(05)
[2]基于Storm流處理的數(shù)控機床運行數(shù)據(jù)監(jiān)測方法的設計與實現(xiàn)[J]. 孫順苗,何彥,吳鵬程,王樂祥,凌俊杰,李軍. 工程設計學報. 2019(03)
[3]基于無線傳感器網(wǎng)絡的高壓檢修輸電線路監(jiān)測數(shù)據(jù)傳輸[J]. 周剛,王文華,陸竑,戚中譯. 自動化技術與應用. 2019(04)
[4]基于MTConnect的數(shù)控設備網(wǎng)絡化監(jiān)控系統(tǒng)Agent架構(gòu)的設計與實現(xiàn)[J]. 王麗娜,楊東升,張展,廉夢佳,張翔. 小型微型計算機系統(tǒng). 2019(04)
[5]多信道車聯(lián)網(wǎng)V2R/V2V數(shù)據(jù)傳輸調(diào)度算法[J]. 彭鑫,鄧清勇,田淑娟,劉昊霖,謝文武,李仁發(fā). 通信學報. 2019(03)
[6]通信信號多路徑傳輸信道實時分配方法仿真[J]. 趙筱琢. 計算機仿真. 2019(02)
[7]計弱連接條件下網(wǎng)絡數(shù)據(jù)多信道傳輸節(jié)點路徑調(diào)控方法[J]. 嚴星,吳向前,高敬禮. 現(xiàn)代電子技術. 2019(01)
[8]光纖通信網(wǎng)絡中繼電保護信號準確傳輸方法研究[J]. 周生海,宋巍,顧穎,王翀,柏峰. 自動化與儀器儀表. 2018(12)
[9]煤礦井下遠程監(jiān)控終端設計[J]. 張新. 工礦自動化. 2018(12)
[10]基于MTConnect的機床遠程多功能監(jiān)控系統(tǒng)[J]. 鄭曉虎,劉強,孫鵬鵬,王健,肖瑤. 組合機床與自動化加工技術. 2018(10)
本文編號:2933435
【文章來源】:制造業(yè)自動化. 2020年10期
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
MAC協(xié)議
由起始節(jié)點發(fā)出,由根節(jié)點向下轉(zhuǎn)發(fā),各傳播節(jié)點接到信標后,解析信標內(nèi)容,自動啟動節(jié)點信道,賦予整個網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)自動化,實現(xiàn)數(shù)控設備網(wǎng)絡化遠程監(jiān)控數(shù)據(jù)自動多信道傳輸[11]。信道分配信標載荷格式如圖2所示。1.3 構(gòu)建數(shù)據(jù)自動多信道傳輸模型
節(jié)點是構(gòu)成多信道傳輸?shù)淖钚卧瑪?shù)控設備網(wǎng)絡化遠程監(jiān)控數(shù)據(jù)自動多信道傳輸支路終端采用多接口節(jié)點,使節(jié)點可連接兩個或兩個以上的傳輸支路[12]。構(gòu)建多接口節(jié)點的模型如圖3所示。在構(gòu)建數(shù)控設備網(wǎng)絡化遠程監(jiān)控數(shù)據(jù)自動多信道傳輸模型時,首先假設多信道傳輸?shù)臄?shù)[13]控設備網(wǎng)絡化遠程監(jiān)控數(shù)據(jù)從節(jié)點A開始傳輸,直到節(jié)點M傳輸結(jié)束。F(C,D)是以A節(jié)點為根節(jié)點的樹,C表示所有多信道中的傳輸節(jié)點,D表示節(jié)點的傳輸接口。以第i個節(jié)點ai為例,ai節(jié)點通過傳輸接口和連接線,形成以ai為根的樹,樹中連接的其他節(jié)點將數(shù)控設備網(wǎng)絡化遠程監(jiān)控數(shù)據(jù)傳輸給ai,并等待傳輸節(jié)點采集數(shù)據(jù),且傳輸節(jié)點在傳輸時消耗一定的能量,其在發(fā)送數(shù)據(jù)和接收數(shù)據(jù)時消耗的能量計算法如式(3)所示。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于NB-IoT的工業(yè)設備報警實時遠程監(jiān)控系統(tǒng)設計[J]. 王志鵬,段浩,盧鄭興. 電子設計工程. 2020(05)
[2]基于Storm流處理的數(shù)控機床運行數(shù)據(jù)監(jiān)測方法的設計與實現(xiàn)[J]. 孫順苗,何彥,吳鵬程,王樂祥,凌俊杰,李軍. 工程設計學報. 2019(03)
[3]基于無線傳感器網(wǎng)絡的高壓檢修輸電線路監(jiān)測數(shù)據(jù)傳輸[J]. 周剛,王文華,陸竑,戚中譯. 自動化技術與應用. 2019(04)
[4]基于MTConnect的數(shù)控設備網(wǎng)絡化監(jiān)控系統(tǒng)Agent架構(gòu)的設計與實現(xiàn)[J]. 王麗娜,楊東升,張展,廉夢佳,張翔. 小型微型計算機系統(tǒng). 2019(04)
[5]多信道車聯(lián)網(wǎng)V2R/V2V數(shù)據(jù)傳輸調(diào)度算法[J]. 彭鑫,鄧清勇,田淑娟,劉昊霖,謝文武,李仁發(fā). 通信學報. 2019(03)
[6]通信信號多路徑傳輸信道實時分配方法仿真[J]. 趙筱琢. 計算機仿真. 2019(02)
[7]計弱連接條件下網(wǎng)絡數(shù)據(jù)多信道傳輸節(jié)點路徑調(diào)控方法[J]. 嚴星,吳向前,高敬禮. 現(xiàn)代電子技術. 2019(01)
[8]光纖通信網(wǎng)絡中繼電保護信號準確傳輸方法研究[J]. 周生海,宋巍,顧穎,王翀,柏峰. 自動化與儀器儀表. 2018(12)
[9]煤礦井下遠程監(jiān)控終端設計[J]. 張新. 工礦自動化. 2018(12)
[10]基于MTConnect的機床遠程多功能監(jiān)控系統(tǒng)[J]. 鄭曉虎,劉強,孫鵬鵬,王健,肖瑤. 組合機床與自動化加工技術. 2018(10)
本文編號:2933435
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