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基于微震监测技术的地下田野文物监控系统设计与实现

作者:时间:2011-07-11来源:网络收藏

3.1 软件结构
应用程序包括系统界面、操作日志、数据通信、数据库存储、历史数据查询等模块。软件结构如图4所示。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/161843.htm

(1)系统界面。软件界面采用分级结构,每一个试验采用弹出子界面的方式单独处理,这样使软件更具模块化管理。软件的整体界面框架包括菜单栏、工具栏、按钮、编辑框、主窗口状态栏等部分。
(2)操作日志。操作日志记录了用户对设备进行操作的用户名、时间、指令等详细信息。日志信息保存在文本文件中,便于查询。
(3)数据通信模块。数据通信模块采用PCI通信模块、网口和USB等接口和外部设备进行通信。
(4)数据库存储。数据存储完成实时数据的数据库存储。本方案采用Access数据库, ADO是数据库应用程序开发的接口,具有使用简便、速度快、内存消耗少和占用磁盘空间少等优点。利用ADOVisual Studio 2005与数据库的接口,从而方便地Visual Studio 2005对Access数据库的访问。
(5)历史数据查询。历史数据查询模块完成历史数据信息的查询操作,通过观察历史数据,可以对系统的性能做出分析,可以了解设备的工作过程及结果。历史数据查询模块包括窗体代码和数据库查询代码
3.2 软件流程设计
软件流程如图5所示。

应用软件启动后,首先进行初始化工作,包括初始化接口、记录工作日志、打开数据库等任务。如果初始化失败,应用程序不能正常运行而退出;初始化成功后,开始监控。当关闭设备时,监控结束,否则一直循环进行。
本方案针对目前所在的环境特点划分成多个小区域, 利用传感器网络进行实时,对接收到的数据进行实时处理,对异常状况进行报警,并及时保存所采集的数据信息,为保护工作者进行保护方法的研究提供了重要依据。本方案所描述的系统具有简单、实时、高效等特点,对维护文物古迹的安全具有重要的意义。
参考文献
[1] 刘光林,刘泰生,高中录,等.地震检波器的发展方向[J]. 勘探地球物理进展,2003,26(3):178-185.
[2] 李庶林.试论微震工程中的应用[J].空间与工程学报,2009(1):122-128.
[3] 李国栋,汉泽西.地震检波器频率响应特性的研究[J].石油仪器,2009,23(4):11-13.
[4] 吴瑞文,梁志瑞.工控机与DSP的高速数据采集系统设计[J].电力科学与工程,2009,25(9):30-33.
[5] 李希文,赵建,李智奇.传感器与信号调理[M].西安:西安电子科技大学出版社,2008:3-14.


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