以往的環境監測可以說存在許多欠缺的地方,因而迫切期待設計現代化技術的環境監測系統。由無線傳感連接的環境監測系統使得對環境的監測更加高效,也使得傳感器的布置更加靈活,通過豐富的圖形化界面一改傳統的數據圖表的方式,使得用戶對環境中出現的險情的定位更加快速、精準,從而為環境的排險減少了反應時間。但是,這并沒有達到完美的狀態,后續對環境監測的工作主要包括以下幾個方面。
第一,提高數據讀取的效率。環境監測由于控制器通訊協議的限制,無線傳感網絡節點的個數最多只有128個,而又由串口通訊數據包長度的限制,一次只能讀取24個傳感節點的數據。其中一次讀取并分析數據的周期為500ms左右。所以,當數據節點不超過24個時,每個節點的讀取周期為500ms,若超過,則每個節點的訪問周期將延長。這樣就降低了系統監測的及時性。應此要優化通訊協議,提高一次讀取節點的個數,或是優化環境監測采集層的結構來提高系統的及時性。
第二,環境監測的監測規模小。目前該監測系統只由一個無線傳感網絡構成,網絡層次單一,于是只能監測特定的場所。未來可以拓撲無線傳感網絡的層次,增加ZigBee通訊站的數量,從而擴大系統的規模,使得對多個場所的環境實現統一的監測。同時可以在環境監測過程中應用大數據分析,以此提高整個系統運行的準確和高效。
目前環境監測在高校或企業的環境安全智能化建設中非常流行,不過環境監測也同樣可以適用于工業生產過程中,環境監測的使用范圍可進一步擴展,需要在以往基礎上改進。
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