数据测量获取方法、装置及系统的制作方法

文档序号:9431289阅读:539来源:国知局
数据测量获取方法、装置及系统的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明设及通信技术应用领域,具体而言,设及一种数据测量获取方法、装置及系 统。
【背景技术】
[0002] 目前高空风测量,主要采用测风浮空器来进行,通过地面用测风经缔仪对测风浮 空器不断的跟踪观测,并记下测风浮空器每分钟的仰角和方位角,然后经过计算求出浮空 器经过的空中各层的平均风向和风速。但是在目前对高空风测量时,首先地面经缔仪需要 人工记录观测数据,其次人工录入数据,最后人工通过对录入的数据进行计算得出高空风 测量结果,由上可知整个测量过程程序繁琐,需要多名测量员协同进行,因此由于同步和实 时性都难W保证,且在一定时期内只能进行一定区域的风速测量,如果换区域的话则需要 人工移动经缔仪等相关地面设备,从而会耗费大量的人力和物力资源,并且由于各地经常 会出现的雾靈等气象条件会影响测风经缔仪的应用,故会对高空风测量带来较大的不方 便。
[0003] 因此,如何提升测量精度,提高测量效率成为了该项事业所欲解决的重要课题之 〇
[0004] 在现有实现方式中,存在两种解决方式,具体如下: 阳〇化]方式一,提供了一种半自动化的双电子经缔仪的测风系统,该系统可W自动化采 集数据;
[0006] 方式二,提供了一种高空气象探测GI^S测风单元,具有造价低,稳定可靠,不需要 人工跟踪的优点;
[0007] 但是方式一中在高空测风时需要人工跟踪浮空器,由于人工跟踪会主观带来误 差,从而导致测风精度低;方式二由于地面观测站固定,所W无法扩大测风范围,限制了高 空测风的测量范围。
[0008] 针对上述由于地面观测站的固定导致测风范围小进而限制了高空测风的测量范 围的问题,目前尚未提出有效的解决方案。

【发明内容】

[0009] 本发明实施例提供了一种数据测量获取方法、装置及系统,W至少解决由于地面 观测站的固定导致测风范围小进而限制了高空测风的测量范围的技术问题。
[0010] 根据本发明实施例的一个方面,提供了一种数据测量获取系统,包括:主浮空器节 点、从浮空器节点和地面测控站,其中,主浮空器节点与多个从浮空器节点建立通信连接, 用于控制多个从浮空器节点移动至对应的测量位置,并获取分析多个从浮空器节点在测量 位置的测量数据;地面测控站与主浮空器节点建立通信连接,用于通过控制主浮空器节点 指示所述从浮空器节点执行测量任务。
[0011] 根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种数据测量获取方法,应用于上述数 据测量获取系统,包括:向任意一个或多个从浮空器节点发送控制指令,控制指令用于指示 从浮空器节点的测量位置,和/或执行对应测量位置的测量任务;接收从浮空器节点在测 量位置发送的测量任务的测量数据;对测量数据进行分析,得到对应测量数据的测量结果。
[0012] 根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种数据测量获取方法,应用于上述数 据测量获取系统,包括:接收主浮空器节点发送的控制指令,控制指令用于指示测量位置, 和/或执行对应测量位置的测量任务;依据控制指令中的测量位置执行在测量位置的测量 任务;向主浮空器节点返回测量任务的测量数据。
[0013] 根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种数据测量获取装置,包括:发送模 块,用于向任意一个或多个从浮空器节点发送控制指令,控制指令用于指示从浮空器节点 的测量位置,和/或执行对应测量位置的测量任务;第一接收模块,用于接收从浮空器节点 在测量位置发送的测量任务的测量数据;测量模块,用于对测量数据进行分析,得到对应测 量数据的测量结果。
[0014] 根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种数据测量获取装置,包括:指令接收 模块,用于接收主浮空器节点发送的控制指令,控制指令用于指示测量位置,和/或执行对 应测量位置的测量任务;测量模块,用于依据控制指令中的测量位置执行在测量位置的测 量任务;数据发送模块,用于向主浮空器节点返回测量任务的测量数据。
[0015] 在本发明实施例中,采用主浮空器节点向任意一个或多个从浮空器节点发送控制 指令,控制指令用于指示从浮空器节点测量位置,和/或执行对应测量位置的测量任务;接 收从浮空器节点在测量位置发送的测量任务的测量数据;依据测量数据执行数据测量操 作,达到了能够依据测量任务自动改变测量范围的目的,从而实现了提升高空测风效率的 技术效果,进而解决了由于地面观测站的固定导致测风范围小进而限制了高空测风的测量 范围的技术问题。
【附图说明】
[0016] 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发 明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
[0017] 图1是根据本发明实施例的数据测量获取系统的结构图;
[0018] 图2是根据本发明实施例的数据测量获取系统中主浮空器节点的结构图;
[0019] 图3是根据本发明实施例的数据测量获取系统中主浮空器节点中第一通信终端 的结构图;
[0020] 图4是根据本发明实施例的数据测量获取系统中从浮空器节点的结构图;
[0021] 图5是根据本发明实施例的数据测量获取系统中从浮空器节点中第二通信终端 的结构图;
[0022] 图6是根据本发明实施例的数据测量获取方法的流程图;
[0023] 图7是根据本发明实施例的数据测量获取方法的流程图;
[0024] 图8是根据本发明实施例二的数据测量获取装置的结构示意图;
[00巧]图9是根据本发明实施例二的一种数据测量获取装置的结构示意图;
[00%] 图10是根据本发明实施例二的另一种数据测量获取装置的结构示意图;
[0027]图11是根据本发明实施例二的另一种数据测量获取装置的结构示意图;
[0028] 图12是根据本发明实施例二的另一种数据测量获取装置的结构示意图;
[0029] 图13是根据本发明实施例二的另一种数据测量获取装置的结构示意图;
[0030] 图14是根据本发明实施例=的数据测量获取装置的结构示意图;
[0031] 图15是根据本发明实施例=的一种数据测量获取装置的结构示意图;
[0032] 图16是根据本发明实施例=的另一种数据测量获取装置的结构示意图;
[0033] 图17是根据本发明实施例S的另一种数据测量获取装置的结构示意图;W及
[0034] 图18是根据本发明实施例=的另一种数据测量获取装置的结构示意图。
【具体实施方式】
[0035] 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的 附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是 本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术 人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范 围。
[0036] 需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语"第一"、"第 二"等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解运样使用 的数据在适当情况下可W互换,W便运里描述的本发明的实施例能够W除了在运里图示或 描述的那些W外的顺序实施。此外,术语"包括"和"具有"W及他们的任何变形,意图在于 覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限 于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于运些过程、方法、产 品或设备固有的其它步骤或单元。 阳〇37] 实施例1
[0038] 本发明实施例提供了一种数据测量获取系统。
[0039] 图1是根据本发明实施例的数据测量获取系统的结构图。如图1所示,该数据测 量获取系统包括如下:主浮空器节点12、从浮空器节点14和地面测控站16,其中,
[0040] 主浮空器节点12与多个从浮空器节点14建立通信连接,用于控制多个从浮空器 节点14移动至对应的测量位置,并获取分析多个从浮空器节点14在对应测量位置的测量 数据;地面测控站16与主浮空器节点12建立通信连接,用于通过控制主浮空器节点12指 示从浮空器节点14执行测量任务。
[0041] 具体的,主浮空器节点12和从浮空器节点14是移动节点,地面测控站16是固定 节点,地面测控站16主要用来与主浮空器节点12建立通信连接,按照预设时间间隔获取主 浮空器节点12的位置信息,W便在必要时向主浮空器节点12发送应急控制指令,在主浮空 器节点12和从浮空器节点14升空后,主浮空器节点12是整个数据测量获取系统(即,分 布式高空气球测风系统)的控制中屯、,其中,主浮空器节点12功能主要包括=方面,第一方 面是与从浮空器节点14进行通信,获取从浮空器节点14的当前位置和对应当前位置的速 度信息;第二方面是在执行控制操作时,向从浮空器节点14发送控制指令;第=方面是获 取从浮空器节点14在接收控制指令后在抵达控制指令中设定的目的位置的响应信息和抵 达该目的位置的航行速度数据。由多个从浮空器节点14组成的测试集群是数据测量获取 系统的执行系统,其功能主要包括采集无控飞行时的飞行位置、对应该位置的速度和时间 点数据,并定期与主浮空器节点12建立天线L频段的天线传输链接,将当前位置,对应当前 位置的速度,时间点数据通过L频段无线传输到主浮空器节点12。
[0042] 由上可知,采用主浮空器节点12向从浮空器节点14发送控制指令,控制指令用于 指示从浮空器节点测量位置,和/或执行对应测量位置的测量任务;接收从浮空器节点14 在测量位置发送的测量任务的测量数据;主浮空器节点12对测量数据进行分析整理,得到 该测量数据对应的测量结果,达到了在高空测风过程中从浮空器节点14能够依据测量任 务自动改变测量范围的目的,从而实现了提升高空测风效率的技术效果,进而解决了由于 地面观测站的固定导致测风范围小进而限制了高空测风的测量范围的技术问题。
[0043] 优选的,图2是根据本发明实施例的数据测量获取系统中主浮空器节点的结构 图。如图2所示,主浮空器节点12包括:第一计算机121、第一动力装置122、第一通信终端
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