[实用新型]一种基于4G通讯的自动雪深观测站有效
申请号: | 201920116377.1 | 申请日: | 2019-01-23 |
公开(公告)号: | CN209342059U | 公开(公告)日: | 2019-09-03 |
发明(设计)人: | 江景景 | 申请(专利权)人: | 杭州赛玛信息技术有限公司 |
主分类号: | G01B11/22 | 分类号: | G01B11/22;G01W1/14;G01D21/02;G08C17/02 |
代理公司: | 浙江永鼎律师事务所 33233 | 代理人: | 陆永强;张建 |
地址: | 311114 浙江省杭州*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 雪深传感器 图像传感器 微控制器 本实用新型 后台系统 倾斜安装 现场环境 支撑杆 通信模块连接 激光传感器 供电模块 激光测距 倾斜结构 通信模块 检测 通讯 观测 直观 采集 图片 | ||
1.一种基于4G通讯的自动雪深观测站,包括固定在地面上的支撑杆(1)和基于激光测距的雪深传感器(11),所述雪深传感器(11)安装在所述支撑杆(1)上且连接于微控制器(43),所述微控制器(43)还连接有通信模块(44)和供电模块(42),其特征在于,还包括后台系统(5)、图像传感器(12)和倾斜传感器(13),所述倾斜传感器(13)和图像传感器(12)均连接于所述微控制器(43),所述图像传感器(12)安装在所述支撑杆(1)上,所述倾斜传感器(13)固定在所述雪深传感器(11)上以用于检测雪深传感器(11)的倾斜程度,所述微控制器(43)通过所述通信模块(44)连接于所述后台系统(5)。
2.根据权利要求1所述的基于4G通讯的自动雪深观测站,其特征在于,所述微控制器(43)包括多个RS485通讯接口和/或RS232通讯接口,所述倾斜传感器(13)、图像传感器(12)和雪深传感器(11)均通过所述RS485通讯接口和/或RS232通讯接口连接于所述微控制器(43)。
3.根据权利要求2所述的基于4G通讯的自动雪深观测站,其特征在于,所述微控制器(43)包括开关量输入输出模块、RF通讯模块、电源管理模块(432)、充电管理模块(431)和调试接口。
4.根据权利要求3所述的基于4G通讯的自动雪深观测站,其特征在于,所述通信模块(44)包括GPRS通信模块、光纤通信模块、WLAN通信模块和微波通信模块中的任意一种或多种的组合。
5.根据权利要求1-4任意一项所述的基于4G通讯的自动雪深观测站,其特征在于,所述供电模块(42)包括太阳能板(421)和连接于所述太阳能板(421)的磷酸铁锂蓄电池(422)。
6.根据权利要求5所述的基于4G通讯的自动雪深观测站,其特征在于,所述支撑杆(1)内部具有第一轴向走线槽(14),所述第一轴向走线槽(14)内穿设有分别连接于所述微控制器(43)、通信模块(44)、供电模块(42)、雪深传感器(11)、图像传感器(12)和倾斜传感器(13)的供电线(6)和信号线(7)。
7.根据权利要求6所述的基于4G通讯的自动雪深观测站,其特征在于,所述支撑杆(1)一旁竖立有安装柱(4),所述太阳能板(421)安装在所述安装柱(4)上,所述安装柱(4)上固定有电箱(41),所述磷酸铁锂蓄电池(422)、微控制器(43)和通信模块(44)均放置在所述电箱(41)内,所述安装柱(4)内部具有第二轴向走线槽(45),所述供电线(6)和信号线(7)沿所述第一轴向走线槽(14)和第二轴向走线槽(45)连接于微控制器(43)、通信模块(44)、供电模块(42)、雪深传感器(11)、图像传感器(12)和倾斜传感器(13)。
8.根据权利要求5所述的基于4G通讯的自动雪深观测站,其特征在于,所述雪深传感器(11)包括前置控制器和连接于所述前置控制器的激光探头,所述前置控制器连接于所述微控制器(43),所述激光探头包括激光发射器和激光接收器。
9.根据权利要求8所述的基于4G通讯的自动雪深观测站,其特征在于,所述雪深传感器(11)的激光探头倾斜安装在所述支撑杆(1)上,且倾斜角角度为10~30度。
10.根据权利要求9所述的基于4G通讯的自动雪深观测站,其特征在于,所述雪深传感器(11)基于相位法测距原理检测雪深厚度。
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