一种可多层网络信息传输的基站的制作方法

文档序号:11292716阅读:214来源:国知局

一、技术领域

本发明涉及无线通信领域,具体涉及一种可多层网络信息传输的基站

二、

背景技术:

随着物联网技术的发展和推广应用,wsn无线传感网的应用正逐渐渗透到各个领域。

无线传感器网络的节点及基站的发射功率都非常小,如果在这些节点周围有强磁场、电场或大功率等无线通信设备都会对wsn网络的节点模块的通信造成干扰通信中断,如果是长时间干扰就会影响局部的工作,带来不必要的损失。而目前采用的基站任何一个工作链或链路的故障都会影响整个网络的运行,可靠性及资源共享能力较低。

三、

技术实现要素:

本发明针对以上技术问题,提供一种可多层网络信息传输的基站,本发明的目的是通过以下技术方案实现的:

一种可多层网络信息传输的基站,包括天线、射频2.4g、微控制处理单元mcu、wsn、蓝牙4.1ble、电池、rdd-lte、wifi和rj45网口,其特征是微控制处理单元mcu与其他模块均相连,射频2.4g接入东、西、南、北四个方向的天线,wsn支持网状拓扑结构,各基站间数据可以通过多条网状线路进行传输。

所述的一种可多层网络信息传输的基站,其特征在于所述的微控制处理单元mcu采用stm32f3系列32位arm高性能芯片。

所述的一种可多层网络信息传输的基站,其特征在于所述的蓝牙4.1ble与手机app端进行无线连接,控制距离最远达60m,运维人员可通过手机app端对基站进行远距离调试和管理。

所述的一种可多层网络信息传输的基站,其特征在于蓝牙4.1ble可区域定位,手机端app利用基站实现蓝牙区域定位。

所述的一种可多层网络信息传输的基站,其特征在于rdd-lte、wifi各自独立交替工作,当周围为wifi区域时,wifi模块工作,当wifi信号断开时,rdd-lte进行工作。

本发明与现有技术相比,解决了某个节点故障影响其它基站正常通信的问题,极大提高了系统超高频射频基站通信的可靠性,此外还具有以下显著优点:

1、wsn支持网状拓扑结构,某个节点故障不会影响其它基站的正常通信,极大提高了系统超高频射频基站通信的可靠性。wsn网络将数据通过少量的有线节点传输至服务器,大幅度降低了通信成本,降低整个系统的使用成本。

2、射频2.4g辐射半径可达400m,读卡距离远,识别准确率高,大数据接收防冲突能力强。

3、基站具有rdd-lte和wifi模块,模块之间独立交替运营,防止rdd-lte或者wifi信号中断,基站运行中断的发生,同时通过有线网络接入实现wifi覆盖,减少了运行成本。

四、附图说明

图1为本发明的结构示意图。

五、具体实施方式

下面结合说明书附图对本发明作进一步的解释。

本发明包括包括天线、射频2.4g、微控制处理单元mcu、wsn、蓝牙4.1ble、电池、rdd-lte、wifi和rj45网口,微控制处理单元mcu与其他模块均相连,射频2.4g接入东、西、南、北四个方向的天线。射频2.4g通过四个不同方向的天线接受数据,wsn支持网状拓扑结构,数据通过不同线路进行数据传输,蓝牙4.1ble与手机app端进行无线连接,rj45网口,外网接入口,可代替4g上网,基站内配有高容量、耐快充的电池,为基站运行提供动力.

基站安装在交通路口、商业街区、行业阵地等重点路段,运维人员在有效距离60m内,通过手机app客户端对基站进行调试和管理。蓝牙4.1ble可区域定位,在装有app客户端的手机上,追踪人员利用基站实现蓝牙区域定位,准确及时定位到目标车辆,实现对对车辆的跟踪和数据处理,对车辆信息、车主信息的管理和记录。



技术特征:

技术总结
本发明一种可多层网络信息传输的基站,主要包括天线、射频2.4G、微控制处理单元MCU、WSN、蓝牙4.1BLE、电池、RDD‑LTE、WIFI和RJ45网口,特征是微控制处理单元MCU与其他模块均相连,射频2.4G连接入东、西、南、北四个方向的天线,WSN支持网状拓扑结构,数据之间可通过多条网状线路进行传输。本发明与现有技术相比,某个节点故障不会影响其它基站的正常通信,极大提高了系统超高频射频基站通信的可靠性。此外还具有高效率、准确率高、定位、节能等显著优势。

技术研发人员:杨国栋;杜晓通;李法岩
受保护的技术使用者:山东华网智能科技股份有限公司
技术研发日:2017.07.31
技术公布日:2017.09.22
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