赵明阳[1]2000年在《多用户计算机远程监控系统》文中研究指明计算机远程监控系统是一个标准监控规范,它可使各种网络监视器和控制台系统之间交换网络监控数据。计算机远程监控系统已经逐渐在安全监控和生产过程监控等领域得到广泛的使用,计算机远程监控系统以其远距离监控的独特优势逐渐赢得广大客户的青睬。多媒体技术和通信技术的蓬勃发展以及微处理器性能的极大提高,为计算机远程监控系统提供了技术基础。本文重点讨论了与多用户计算机远程监控系统相关的视频压缩和视频传输的基本理论,详细阐述了系统的硬件构成和软件的各功能模块设计方案,介绍了关键的程序设计技术,提出了一种从硬件到软件的完整设计和实现方案。本系统除了实现了原有计算机远程监控系统的功能以外主要扩充了多用户同时监控的功能,支持了广泛采用的TCP/IP网络协议通信,同时也支持普通串口通信,提高了系统的灵活性,增加了用户对视频传输应答的灵活设置,提高了视频传输效率。本系统采用双缓冲区和多线程等技术提高了执行效率,采用面向对象程序设计提高了代码的独立性、自治性、可复用性和易维护性。
张旭[2]2001年在《JMF实现计算机远程监控系统》文中研究表明Java~(TM) Media Framework(JMF)——Java媒体框架为对时基媒体数据进行获取、处理和传输的管理提供了一套统一的体系结构和消息通讯协议。JMF支持大多数标准的媒体内容类型。基于Java跨平台的优越性,使用JMF编写的应用程序可以作到“编写一次处处运行”。JMF提供一套通用的跨平台的Java API来访问底层的媒体框架。JMF实现利用所在操作系统的特性,同时开发人员可以扩展JMF API来处理自己所要处理的特定的时基媒体类型。使用JMF可以轻易地创建用于再现、采集、处理和存储基于时间媒体的Javaapplet(小应用)和Java应用程序。这个框架允许高级开发人员和技术提供商实现对原始媒体数据的定制处理;同时实现JMF的无缝扩展以支持新增内容类型和格式;优化对所支持格式的处理并创建新的再现机制。JMF的优越性使我选择它来实现多用户多媒体计算机远程监控系统。多媒体计算机远程监控系统是一个标准监控规范,它可使各种网络监视器和控制台系统之间交换网络监控数据。计算机远程监控系统已经在智能化楼宇小区建设、安全监控和主产过程监控等领域得到广泛的使用,计算机远程监控系统以其远距离监控和可以与原有设备实现无缝连接等独特优势逐渐赢得广大客户的青睐。多媒体技术和通信技术的蓬勃发展以及微处理器性能的极大提高,为多媒体计算机远程监控系统提供了技术基础。利用JMF的多 基十JMF的多媒体计算机远程监控系统 用户计算机远程监控系统采用Client/Server体系结构。本地机 旧erver)安装普通的基于VFW的视频捕获卡和合适的声卡,通过·JMF提供的图像捕获方法采集的音频视频流。之后可以实时本地再0 现或对数据根据不同带宽和质量需求利用JNf提供的CODEC内建 的不同压缩算法和 Windows自身安装的压缩算法对数据进行压缩生 成复合媒体流。然后可以根据需要将实时媒体流以文件方式在本地 存盘,或通过RTP协议实时将其发送出去。远程机(Client)利用 RTP协议接收实时复合媒体流,利用JMF的多路分离器对复合媒体 流进行抽取获得单独的音频视频流,再由CODEC进行解压,由着 色器修饰后进行再现:视频显示,音频播放。本文重点讨论了JMF 结构和与多媒体计算机远程监控系统相关的视频、音频压缩和传输 的基本理论,详细阐述了系统的硬件构成和软件的各功能模块设计 方案,介绍了关键的程序实现技术,提出了一种从硬件到软件的完 整设计和实现方案。本系统采用了面向对象程序设计提高了代码的 独立性、自治性、可夏用性和易维护性;采用了多线程技术提高程-序执行效率;采用JDBC技术实现了对数据库访问。
姜云霞[3]2005年在《基于Internet的机电设备远程监控技术研究》文中认为由于现代通信技术和计算机远程控制技术被引入自动控制领域,引发了控制技术的深刻变革,使设备的监控模式由最初的单机直接监控系统发展为基于网络的远程监控系统。通过远程监控,技术人员无须亲临现场就可以对现场的设备的运行情况进行监控,这是电力、水利、通信等行业所一直期望实现的。本文首先介绍了远程监控系统的产生过程、基本概念,所具有的功能和远程监控的意义。分析了各种远程控制技术,着重讨论了TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol,传输控制协议/网际协议)协议,Windows Sockets技术,ASP(Active Server Pages)动态网页原理和ActiveX控件技术。其次,以计算机网络技术、远程控制技术为背景,在对机电设备的远程监控方式和一般性结构的分析基础上,给出了远程监控系统的设计方案,构建了一个基于公共服务平台的远程监控系统。该系统以某技术中心或某设备生产企业为公共服务平台,构建远程监控系统。在公共服务平台上建立设备的远程监控中心,以此中心为整个系统的核心环节。系统采用Client/Server(客户/服务器)与Browser/Server(浏览器/服务器)相结合的结构模式,远程用户通过远程终端浏览器访问中心的Web 服务器,下载针对某一设备的控制网页,通过网页中的ActiveX 控件对现场设备进行点对点的直接远程监控。最后,以聚合物转矩流变仪这一具体设备为实例,对所开发的系统进行了应用验证,研究和开发了相关技术和相关代码,结果表明,该方案有一定的可行性。
岳焜[4]2008年在《大功率激光加工系统远程监控的设计和实现》文中指出激光加工系统由激光器,光路系统及加工机三个部份组成,是一套包含以软件系统通过PCL控制硬件设备、拥有大量应用软件和众多精密器件的加工系统。基于大功率激光加工系统的远程监控软件为了解决激光加工系统远程控制的问题编写,该软件针对传统激光加工系统中存在维护人员无法在远端得到激光加工系统的运行状况、无法得到激光加工系统等不足,结合远程监控技术在工业、制造业、教育业的应用经验提出了一种全新的激光加工系统远程维护的设计理念。本文首先分析了传统激光加工系统的应用现状,发现传统激光加工系统虽然能够稳定、快捷的完成加工操作,但对于自身的维护,只能采取专业人员到激光加工系统所在地的单一维护方式。本文详尽的分析了产生这些不足的根本原因,从系统内部挖掘出维护人员对激光加工系统维护的需求所在,在此基础上结合理论技术和需求,根据种类的差异划分了不同功能模块。最后我们通过研究国内外远程控制技术的成果和经验基础,提出了一种全新的激光加工系统远程控制的解决方案,详细研究了整体架构、核心构架和软件实现关键问题,并用JAVA语言予以实现。在该软件系统中,我们为了确保满足维护人员和用户双方的需求,一共设计了四个功能模块:远程监视模块、数据控制模块、视频模块和远程对话模块。其中,远程监视模块解决了维护人员不能远端查看激光加工系统运行状况的不足;数据控制模块提供了激光加工系统的当前加工数据和历史数据;视频模块通过图像帮助维护人员查看激光加工系统运行状况;远程对话模块确保了维护人员和用户之间的及时沟通。通过这些功能模块,本软件基本满足了双方的需求。激光加工系统中的远程控制方向是以后激光加工系统发展的一个重要方向,它能够有力的弥补激光加工系统在维护方面的不足,避免了增加费用开支和由于等待维护人员时间延长的损失,使维护人员在任何时间、任何地点都可以对激光加工系统进行实时、高效、快捷的远程维护。
展有杰[5]2006年在《计算机远程监控系统在分布式中央空调系统中的应用》文中研究表明随着国民经济的发展和现代化生活水平的不断提高,中央空调系统的应用越来越广泛。但由于中央空调系统的用电量非常大,因此运用计算机控制中央空调节能运行就成为中央空调应用的一个重要课题。本论文所述计算机远程监控分布式中央空调系统,采用先进的Profibus现场总线技术,为分布式中央空调系统提供智能控制。本控制系统综合分布式中央空调系统、Profibus现场总线技术、RS-485串行通信技术和智能控制技术于一体,具有较高的集成化、智能化技术含量。 本文给出一个分布式中央空调系统智能化远程控制设计方案,并根据一个具体的商场空调系统进行设计,包括计算机控制系统的硬件和软件部分。 现场总线技术是计算机远程监控的重要组成部分,其主要功能是通过总线主站和从站的控制,通过RS-485串行通信接口的传输,控制现场设备的运行状态。 另外,本文还介绍了现场总线技术的工作原理及实现方法,并对中央空调的相关控制技术作了展望。 全文共分七章,具体内容如下: 第一章为国内外中央空调系统的发展概况、课题背景和研究意义。 第二章介绍分布式中央空调系统的组成、工作原理及各部分的传统控制方式和存在的问题。 第三章对计算机远程监控分布式中央空调系统进行方案论证及总体设计,包括计算机监控系统的组成,各部分功能以及相关通讯方式。 第四章介绍现场总线技术的基本原理及应用。 第五章为实际应用设计,具体介绍了某一商场分布式中央空调计算机远程监控系统的硬件设计方案。该部分是本论文的核心内容。主要包括商场中央空调系统的硬件组成、计算机远程监控部分的主站和从站的硬件设计以及串行通信接口的硬件设计。 第六章对计算机远程监控部分和空调机组控制器部分进行了软件设计。 第七章为全文总结,并对计算机远程监控中央空调系统的相关技术进行了展望。
李文鑫[6]2006年在《基于Internet的远程实时监控系统研究》文中进行了进一步梳理近年来,网络技术的不断发展,尤其是以TCP/IP为代表的Internet技术的发展,给远程监控网的实现提供了深厚的技术基础。 将传统的监控系统与Web技术相结合的B/S(浏览器/服务器)模式下的计算机远程监控系统逐渐成为新的研究和开发热点。本论文以Internet技术的发展为基础,在深入研究TCP/IP体系结构及其各种相关技术的基础上,主要对基于Internet的远程实时监控系统的关键技术进行了深入系统的研究,通过对不同软件结构的比较,在现有控制网络的基础上构建了一个B/S模式的远程实时监控系统。其中包括:远程监控的Web化方案设计,控制网络与信息网络的融合,实时数据动态交换及实时性研究,远程监控系统的网络安全等。同时以远程实时监控系统的方案为基础,设计了一个远程温度监控系统的ActiveX控件(包含WinSock控件),实现了温度状况参数设置、历史查询、实时监控等功能。 以实现网络的实时数据交互为目标,本文研究了基于B/S模式的网络远程实时监控技术。由于控制网络与信息网络的技术要求与特点不同,对如何实现控制网络与信息网络的融合进行了分析和研究。对数据动态交换及实时性问题进行了介绍和分析,对比了几种主要的动态交换技术,并详细分析了ActiveX技术在远程监控系统中的使用。对远程监控系统的实时性进行了研究,并在现有条件的基础上提出了一些提高系统实时性的措施和方法。在监控系统的设计中,根据实时性的不同对数据进行分类,分别采用两种方式(Socket和数据库)实现数据的远程通信,并使用OPC接口实现对实时数据的采集。网络安全在系统中占有非常重要的地位,本文对网络通信中的基本安全技术进行了阐述,提出了一些加强网络安全的措施。
邵子惠[7]2008年在《基于网际组态软件WebAccess的PLC综合远程控制系统研究》文中研究说明计算机网络技术引入控制系统,带来了控制系统的一系列变革。尤其是现场总线技术、组态软件技术、信息交互技术(如OPC)、Web等技术的融合,网络安全技术、实时数据库等不断融入自动化系统,使得传统的控制系统向着智能化、集散化、网络化、开放性的方向发展。网络技术的飞速发展,为实现远程监控系统提供了一个新的思路,采用Internet技术,构建工业远程监控网络已成为监控系统的发展趋势。本课题正是基于这种发展趋势,设计了基于网际组态软件WebAccess的异构系统的远程网络监控,实现不同控制网络的集成、信息交互和远程控制。本文首先进行系统总体设计,结合底层系统控制功能和系统总体网络监控的要求,以分布式控制、分层式网络结构、集中管理、远程监控的设计思想为指导,分析并确定了使用新型的网际组态软件WebAccess实现两个异构系统集成监控方案,对整个系统自下而上进行分层设计。完成了虚实结合的三菱控制系统和西门子物流控制系统的软硬件设计,进行了RS485和Profibus现场总线的通信设计和组态,分别实现了以MCGS和WinCC组态软件构成的中间监控层的设计,最后对两个不同控制网络和监控系统通过WebAccess进行集成,并采用OPC方式实现WebAccess与MCGS、WinCC不同组态软件间的数据交互。完成了基于远程监控层WebAccess的监控节点和工程节点的设计,实现了良好的网络管理的功能、无限客户端的远程操作、远程维护,给用户提供了100%的IE平台。对整个系统进行的综合调试显示,该系统集成方案合理、正确,能够实现数据信息的双向远程交互,结果满足系统设计要求,具有一定的新颖性和实用性。
裴建新[8]2006年在《基于GPRS的水源井远程监控系统的研究》文中进行了进一步梳理地下水是一种不可或缺的宝贵资源,因各行业对水资源的需求剧增,加上水源井地理位置分布的离散性,导致水源井的管理变得既重要又复杂。传统的手工、有线监控及基于GSM短消息的无线监控方式,都由于成本、时延及管理等局限不能很好的满足水源井监控需求。在此情况下,设计并实现了基于GPRS技术的水源井远程监控系统,这是一种集无线通信、计算机网络和Web等技术为一体的现代远程监控系统。在分析GPRS网络体系结构和工作原理的基础上,建立了基于GPRS的水源井远程监控系统的结构模型,分析了选用GPRS网络作为该系统的通信网络的独特优势,并论证了监控中心固定IP的组网方案的可行性。从监控系统通信数据流程的角度给出了系统的整体方案,阐述了下位现场监控终端和上位监控中心系统软件的详细设计。现场监控终端主要通过AT指令集操作GPRS模块建立GPRS无线链路。根据登陆GPRS网络的方式和嵌入式系统通信的特性,设计了下位监控终端通讯协议栈模型。从协议数据转换的角度,分析了监控终端软件的控制流程。针对通信过程中可能出现的突发性持续干扰,研究了上层协议采用扩展海明码并进行交错编码的编码方式,从而通过提高纠错性能保证了可靠性数据传输。上位监控中心系统将负责通讯的数据中转服务和面向用户的信息发布功能分离,这样的架构不仅符合功能模块低耦合的原则,也保证了系统的安全性。通过NAT技术将功能模块实现了服务器的独立部署,达到负载平衡的目标,提高了系统的响应速度。信息发布采用可视化的地图方式,隐藏了水源井物理位置分布的不规则性,搭建了界面友好的在线信息发布平台。
吴军[9]2008年在《基于Internet的移动机器人远程监控系统的研究和实现》文中提出近年来,随着网络技术的不断进步,为远程监控技术的发展创造了条件。各种基于网络技术的系统大量应用于工业实践,给企业生产带了极大的灵活性和开放性,衍生出许多新的生产模式,如网络控制、计算机集成制造等。基于Internet的移动机器人远程监控也成为移动机器人发展的新方向和热点。本文研究的主要目的是设计和实现一个基于Internet的移动机器人远程监控平台。通过该平台,网络客户端上操作人员可以监控web站点上的移动机器人的运动。设计中针对基于Internet远程监控中的主要问题:网络的实时性问题、安全性问题和可靠性问题,进行了重点研究,给出了移动机器人网络远程监控的一种解决方案。在实时性上:网络结构采用C/S模式,基于TCP/IP协议的WinSock编程方法,实现移动机器人服务器与客户端间网络通讯,在客户端通过超声波传感器数据在线模拟移动机器人的环境地图并实时更新,即在低带宽的情况下也能实时监控移动机器人运行情况和现场环境;在安全性上:采用信息加密技术以及用户—角色—权限三层安全模式,既保证了控制信息的可靠性和安全性,同时又分级控制用户对移动机器人的操作,达到了角色和权限的紧密结合,增强了系统的安全性;在可靠性上:引入了多线程机制,在移动机器人网络远程监控系统的服务器端为每个客户端连接分配一个线程,这样即使一个客户端正在与服务器进行信息交换,其他客户机也能同时与服务器进行信息交换或其他操作,防止网络通信的冲突和阻塞,提高了系统通信的可靠性。为便于模拟实验,移动机器人局部自主导航选择路标导航方式,论文分析图像处理过程并有效地提取图像的形状特征来识别目标路标,给出识别路标图象所采取的具体步骤和结果后,重点提出采用遗传算法(GA)和神经网络结合的GA-BP模型建立Hu不变矩特征量与路标间的非线性模型,来提高路标识别的速度和精度。在GA-BP模型中主要是利用了BP网络的非线性映射能力和GA的全局优化能力。仿真实验表明所建立的GA-BP识别模型较单纯BP识别模型性能更佳,具有更好的收敛速度和识别精度。最后,采用VC完成移动机器人网络远程监控系统服务器和客户端的全部程序,论文详细介绍了系统的网络通讯、地图更新、路标识别、运动控制等功能模块软件设计的思路和方法。以WiRobot移动机器人为对象实现了基于Internet的移动机器人远程监控系统的基本功能。
廖玲玲[10]2008年在《汽车定位与远程监控系统的研究与设计》文中进行了进一步梳理汽车是现代人类最重要的交通工具,是现代文明的标志。汽车的普及为人们的工作和生活带来了很多便利,但是随着社会和经济的发展,车辆越来越多,交通越来越拥挤,交通阻塞和车辆的失窃的问题越来越严重,汽车的定位和远程监控就显得十分必要。在上个世纪九十年代初,开始出现汽车定位和远程监控技术,在2000年推出了比较成熟的产品。但是,目前市面上的产品大多是采用GPS&GSM技术来构造系统的,这种方法存在着通讯费用高,数据延迟和丢失等问题,导致系统的实时性和可靠性降低。本文则用了GPS&GPRS技术方案,它具有费用低,传输速率高,接入时间短,以及支持IP协议等特点。论文在通过对嵌入式系统、GPS、GPRS以及Linux系统的了解和研究,并详细分析GPS和GPRS模块的硬件特性,以FFT2410简易板为硬件开发平台,外扩GPS和GPRS硬件模块,搭建出系统的硬件结构。然后通过对Linux kernel2.4.18进行剪裁和交叉编译,并将其烧写到开发板上,作为系统的软件开发平台。在进行具体的应用开发时,首先,通过对GPS和GPRS的数据格式以及相关协议进行分析,制定合适的方案;然后对Linux内核进行编程,通过串口获取GPS模块的数据,对数据进行相关的处理,并通过用户界面显示出汽车的地理位置以及车速等定位信息,实现汽车定位的功能:接着针对GPRS的数据特点,设计相应的数据收发方式,使其能够通过短信息、语音或Internet的方式进行数据传输,从而实现系统无线通信的功能,达到对汽车进行远程监控的目的。通过研究和试验,基本上达到了预定的目标,构建了一个实时性强,可靠性高的基于GPS&GPRS技术的汽车定位与远程监控系统。
参考文献:
[1]. 多用户计算机远程监控系统[D]. 赵明阳. 首都师范大学. 2000
[2]. JMF实现计算机远程监控系统[D]. 张旭. 首都师范大学. 2001
[3]. 基于Internet的机电设备远程监控技术研究[D]. 姜云霞. 哈尔滨理工大学. 2005
[4]. 大功率激光加工系统远程监控的设计和实现[D]. 岳焜. 北京工业大学. 2008
[5]. 计算机远程监控系统在分布式中央空调系统中的应用[D]. 展有杰. 山东大学. 2006
[6]. 基于Internet的远程实时监控系统研究[D]. 李文鑫. 武汉理工大学. 2006
[7]. 基于网际组态软件WebAccess的PLC综合远程控制系统研究[D]. 邵子惠. 西华大学. 2008
[8]. 基于GPRS的水源井远程监控系统的研究[D]. 裴建新. 华中科技大学. 2006
[9]. 基于Internet的移动机器人远程监控系统的研究和实现[D]. 吴军. 武汉理工大学. 2008
[10]. 汽车定位与远程监控系统的研究与设计[D]. 廖玲玲. 大连海事大学. 2008
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