基于无线传感网络的智能炮火控制系统

申请号 CN201610226157.5 申请日 2016-04-13 公开(公告)号 CN105783616A 公开(公告)日 2016-07-20
申请人 四川银沙科技有限公司; 发明人 王海员;
摘要 本 发明 提供一种基于无线传感网络的智能炮火控制系统,包括控制中心、炸点设备及无线通信基站,控制中心、炸点设备及无线通信基站之间采用低功耗局域网Zigbee协议进行通信;控制中心包括控制主机和与控制主机连接的交互设备;炸点设备包括无线 传感器 、炸点主机及爆破装置,炸点主机分别与无线传感器和爆破装置连接。本发明通过控制中心、无线传感器和 微波 无线通信,在完成传感器 节点 布置后,控制中心可实时监测炸点状态,实现了炸点自检功能,现场无须设置保障人员,方便指挥人员远程掌控传感器节点现场情况,及时、准确的发现并排出故障,确保了战场上炮火显示时的人员安全性。
权利要求

1.一种基于无线传感网络的智能炮火控制系统,其特征在于:包括控制中心、炸点设备及无线通信基站,所述控制中心、炸点设备及无线通信基站之间采用低功耗局域网Zigbee协议进行通信;所述控制中心包括控制主机和与控制主机连接的交互设备;所述炸点设备包括无线传感器、炸点主机及爆破装置,所述炸点主机分别与无线传感器和爆破装置连接。
2.根据权利要求1所述的基于无线传感网络的智能炮火控制系统,其特征在于:还包括中继设备,用于上传炸点主机发送给控制中心的信息,下传控制中心发送给炸点主机的命令。
3.根据权利要求1所述的基于无线传感网络的智能炮火控制系统,其特征在于:所述无线通信基站包括无线通信基站主机,所述无线通信基站主机设有第一欠压检测模,所述第一欠压检测模块与第一欠压指示灯连接。
4.根据权利要求2所述的基于无线传感网络的智能炮火控制系统,其特征在于:所述中继设备包括中继主机,所述中继主机设有第二欠压检测模块,所述第二欠压检测模块与第二欠压指示灯连接。
5.根据权利要求1所述的基于无线传感网络的智能炮火控制系统,其特征在于:所述炸点主机设有第三欠压检测模块,所述第三欠压检测模块与第三欠压指示灯连接。

说明书全文

基于无线传感网络的智能炮火控制系统

技术领域

[0001] 本发明涉及智能控制技术领域,具体涉及一种基于无线传感网络的智能炮火控制系统。

背景技术

[0002] 目前部队军事演习中设置炮火显示时仍采用原始的方法,炮火显示的全过程需要操作人员在现场操作,存在安全性差、战士劳动强度大等问题,为此急需研制一种炮火控制系统来满足军事演习中炮火显示的需要。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供一种基于无线传感网络的智能炮火控制系统,该基于无线传感网络的智能炮火控制系统可以很好地解决上述问题。
[0004] 为达到上述要求,本发明采取的技术方案是:提供一种基于无线传感网络的智能炮火控制系统,该基于无线传感网络的智能炮火控制系统包括控制中心、炸点设备及无线通信基站,控制中心、炸点设备及无线通信基站之间采用低功耗局域网Zigbee协议进行通信;控制中心包括控制主机和与控制主机连接的交互设备;炸点设备包括无线传感器、炸点主机及爆破装置,炸点主机分别与无线传感器和爆破装置连接。
[0005] 与现有技术相比,该里入网络的光保护设备具有的优点为:(1)通过控制中心、无线传感器和微波无线通信,在完成传感器节点布置后,控制中心可实时监测炸点状态,实现了炸点自检功能,现场无须设置保障人员,方便指挥人员远程掌控传感器节点现场情况,及时、准确地发现并排出故障,确保了战场上炮火显示时的人员安全性;
(2)简化了传感器节点设置、控制、显示过程,可以灵活实现多种炮火显示方案,为随机万变的战法提供了有保障,提高部队训练平,增强作战时战略进攻的准确度。
附图说明
[0006] 此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,在这些附图中使用相同的参考标号来表示相同或相似的部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:图1为本申请的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,以下结合附图及具体实施例,对本申请作进一步地详细说明。
[0008] 在以下描述中,对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度,但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外,重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例,但并非必然指代相同的实施例。
[0009] 为简单起见,以下描述中省略了本领域技术人员公知的某些技术特征。
[0010] 根据本申请的一个实施例,提供一种基于无线传感网络的智能炮火控制系统,如图1所示,包括控制中心、炸点设备及无线通信基站,控制中心、炸点设备及无线通信基站之间采用基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网Zigbee协议进行通信。
[0011] 控制中心包括控制主机和与控制主机连接的交互设备,该交互设备实现输入输出功能,该控制中心可以为装有后台控制终端的笔记本电脑,该后台控制终端用于提供可视化人机界面,便于灵活实现多种炮火显示方案,为随机万变的战法提供了有力保障,提高部队训练水平,增强作战时战略进攻的准确度;在时间上,可以真正实现定时引爆、实时引爆;在空间上,实现单点引爆、分路引爆、分群引爆,提高炮火显示的多样性,模拟真实的战场环境。控制主机通过百兆/千兆网络与无线通信基站连接,无线通信基站通过协议转换,将控制中心命令使用Zigbee网络协议发送给各中继和炸点。
[0012] 炸点设备包括无线传感器、炸点主机及爆破装置,炸点主机分别与无线传感器和爆破装置连接,该无线传感器用于检测炸点爆破后的状态。炸点主机和无线通信基站通过自组网的方式形成通信链路,即炸点主机选择通信信号强度最强的无线通信基站作为其上一级路由。
[0013] 该无线通信基站主要负责将控制中心下达的命令向中继设备或炸点主机转发,并将中继设备或炸点主机上传的状态信息反馈给后台控制终端,其中状态信息包含:电池电量、炸点是否引爆、炸点状态是否就绪、引爆延时等信息,控制中心下达的命令包含:单点引爆、多点引爆、全部引爆、网络状态轮询等。
[0014] 根据本申请的一个实施例,该智能炮火控制系统还包括中继设备,用于上传炸点主机发送给控制中心的信息,下传控制中心发送给炸点主机的命令,扩大通信网络覆盖面积。
[0015] 根据本申请的一个实施例,该智能炮火控制系统的无线通信基站包括无线通信基站主机,所述无线通信基站主机设有第一欠压检测模,所述第一欠压检测模块与第一欠压指示灯连接。
[0016] 根据本申请的一个实施例,该智能炮火控制系统的中继设备包括中继主机,所述中继主机设有第二欠压检测模块,所述第二欠压检测模块与第二欠压指示灯连接。
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