[发明专利]微动采集设备、无线遥测系统及数据质量监控方法在审
申请号: | 201910169075.5 | 申请日: | 2019-03-06 |
公开(公告)号: | CN109856675A | 公开(公告)日: | 2019-06-07 |
发明(设计)人: | 唐学峰;胡鑫;俞小露;杨阳;陈静 | 申请(专利权)人: | 合肥国为电子有限公司 |
主分类号: | G01V1/28 | 分类号: | G01V1/28;G01V1/22;G01V13/00;G01S19/25 |
代理公司: | 合肥天明专利事务所(普通合伙) 34115 | 代理人: | 金凯 |
地址: | 230088 安徽省合肥市高新区望江*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 数据采集模块 数据处理模块 采集设备 微动 数据存储模块 数据质量监控 转发模块 拾震器 网口 嵌入式Linux系统 电子技术领域 内部时钟信号 无线遥测系统 输出端连接 时间数据 时间信号 数据采集 地震仪 输出端 同步性 自动地 校正 | ||
1.一种微动采集设备,其特征在于,其连接在拾震器(10)的输出端,包括数据采集模块(1)、数据处理模块(2)、网口转发模块(3)、GPS模块(4)和数据存储模块(5),拾震器(10)输出端连接数据采集模块(1),数据采集模块(1)和GPS模块(4)均与数据处理模块(2)连接,数据处理模块(2)、网口转发模块(3)和数据存储模块(5)均连接至嵌入式Linux系统平台(6)。
2.如权利要求1所述的微动采集设备,其特征在于,所述数据采集模块(1)包括至少一路同步采集通道,每路同步采集通道包括带通滤波器和ADC转换芯片,带通滤器和ADC转换芯片经可变增益放大器连接。
3.如权利要求1或2所述的微动采集设备,其特征在于,所述数据存储模块(5)包括Flash模块和用于供U盘插入的USB接口模块。
4.如权利要求2所述的微动采集设备,其特征在于,所述网口转发模块(3)连接有服务器。
5.一种微动探测无线遥测系统,其特征在于,包括服务器、用户客户端和由所述权利要求1-4任一项所述的微动采集设备组成的微动台阵观测系统;
所述微动采集设备与服务器之间的数据传输通道,以及服务器与用户客户端之间的数据传输通道均通过互联网通信方式建立。
6.如权利要求5所述的微动探测无线遥测系统,其特征在于,所述数据传输通道为socket通信传输通道。
7.一种数据质量监控方法,其特征在于,用于对如权利要求5-6任一项所述的微动台阵观测系统所发送的数据包进行处理,包括如下步骤:
S1、所述用户客户端接收所述服务器转发的所述数据包,该数据包中添加有GPS时间戳信息和微动采集设备编号信息;
S2、从所述数据包中分离出时间戳、微动采集设备编号和微动采集设备实时采集的采样数据,所述采样数据为微动采集设备按照设定的采样参数进行采样得到;
S3、按照微动采集设备编号所对应的数据文件,将所述采样数据存储到对应的数据文件中;
S4、判断数据文件接收到采样数据的时间长度是否小于预先设置的子时间长度L,若否则执行步骤S5;
S5、读取该子时间长度L内的采样数据,并根据读取的采样数据计算该子时间长度L内采样数据的功率谱;
S6、重复执行上述步骤S3~S5,并将至少两次功率谱累加求平均值,得到微动采集设备所对应的功率谱平均值;
S7、将各微动采集设备所对应的功率谱平均值以曲线图形式进行显示,并根据功率谱平均值对所述微动采集设备的采集质量进行评估。
8.如权利要求7所述的数据质量监控方法,其特征在于,还包括:
将所述微动采集设备两两组成台站对;
判断所述各数据文件接收到采样数据的时间长度所重叠的时间段是否大于或等于设定的时间段M;
若是,则计算各台站对在时间段M内的空间自相关系数;
将用户自定义的微动信号有效频率范围和相速度范围进行网格化,得到有效频率网格数据和相速度网格数据;
利用零阶标准贝塞尔函数,对所述台站对中两微动采集设备之间的距离、有效频率网格数据和相速度网格数据进行处理,得到网格理论空间自相关系数;
将所述空间自相关系数与网格理论空间自相关系数进行比较,得到网格误差;
将网格误差进行颜色映射,得到频散谱伪色彩图;
根据频散谱伪色彩图对所述微动采集设备采集的数据质量进行评价。
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