以往的环境监测可以说存在许多欠缺的地方,因而迫切期待设计现代化技术的环境监测系统。由无线传感连接的环境监测系统使得对环境的监测更加高效,也使得传感器的布置更加灵活,通过丰富的图形化界面一改传统的数据图表的方式,使得用户对环境中出现的险情的定位更加快速、精准,从而为环境的排险减少了反应时间。但是,这并没有达到完美的状态,后续对环境监测的工作主要包括以下几个方面。
第一,提高数据读取的效率。环境监测由于控制器通讯协议的限制,无线传感网络节点的个数最多只有128个,而又由串口通讯数据包长度的限制,一次只能读取24个传感节点的数据。其中一次读取并分析数据的周期为500ms左右。所以,当数据节点不超过24个时,每个节点的读取周期为500ms,若超过,则每个节点的访问周期将延长。这样就降低了系统监测的及时性。应此要优化通讯协议,提高一次读取节点的个数,或是优化环境监测采集层的结构来提高系统的及时性。
第二,环境监测的监测规模小。目前该监测系统只由一个无线传感网络构成,网络层次单一,于是只能监测特定的场所。未来可以拓扑无线传感网络的层次,增加ZigBee通讯站的数量,从而扩大系统的规模,使得对多个场所的环境实现统一的监测。同时可以在环境监测过程中应用大数据分析,以此提高整个系统运行的准确和高效。
目前环境监测在高校或企业的环境安全智能化建设中非常流行,不过环境监测也同样可以适用于工业生产过程中,环境监测的使用范围可进一步扩展,需要在以往基础上改进。
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