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監測系統論文

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監測系統論文

監測系統論文范文第1篇

針對垛儲機采棉溫濕度采集點多,數據傳輸距離遠的特點,提出了以電子技術和微控制技術為核心技術的機采棉溫濕度自動檢測系統方案。該系統由溫度傳感器、濕度傳感器、變送器、主從單片機、RS485總線、顯示及鍵盤等部分組成。圖1為垛儲機采棉溫濕度檢測系統框圖。工作時,安裝在探頭上傳感器采集該處機采棉的溫濕度值,通過變送器和轉換器將該處的各點溫濕度數據信號送至該處的從機;從機將采集來的信號進行歸一化處理,取加權平均值,再將加權平均值通過RS485總線送至主機,通過鍵盤輸入機采棉霉變預警的溫濕度閾值;主機將傳輸來的數據和預警閾值相比較,判斷是否達到預警條件,如果達到預警條件,發出命令,控制預警裝置發出警報,并且顯示出霉變或有霉變趨勢的機采棉位置。

2系統設計

2.1硬件部分

本設計的主機所要實現匯總從機發來的信息和預先設定的霉變閾值相比較,判斷每個從機位置的機采棉情況。如果出現異常,主機控制警報系統工作,顯示屏可以利用鍵盤控制其翻頁功能,實時顯示出每個從機位置的機采棉情況。從機主要負責將采集來的溫濕度信息,經處理后,送入主機。鑒于以上因素,主、從機都選用單片機STC89C516RD+。該款單片機具有加密性強、低功耗、速度快和精度高等特點,其核內有64kB的flash,1280B的RAM,16kB的ROM,可以滿足控制的需要。每個從機位置的溫濕度信息檢測,采用探頭檢測,在每個探頭的不同位置,均勻分布4個溫度傳感器和4個濕度傳感器,分別構成該從機的溫度傳感器組和濕度傳感器組。濕度傳感器選用HM1500,模擬量輸出,在5V供電條件下,輸出0~4V范圍的電壓對應相對濕度值0~100%;因為是線性輸出,所以可以直接和單片機相連,為了檢測信號的穩定性,可以將濕度傳感器的輸出量經過同相跟隨器將信號穩定后送入單片機。溫度傳感器選用AD590為模擬信號輸出需要驅動電路驅動后才能使溫度信號經A/D轉換送入單片機;可測量范圍-55~150℃,供電范圍寬,4~30V;圖2為溫度傳感器AD590的驅動電路圖。顯示模塊要求實時顯示各個從機控制的檢測探頭位置的溫濕度以及每個探頭所在位置的坐標值,通過鍵盤的上下鍵控制顯示屏的翻頁和刷新。所以,采用液晶顯示器LCD1602兩行顯示,就可以達到系統設計要求。鍵盤模塊是向主機輸入預設的參考值以及控制顯示屏的翻頁與刷新,基于以上功能采用4×4的行列式鍵盤。

2.2軟件部分

首先,根據設計目標,細化軟件每一部分的功能,統籌設計各部分功能之間的邏輯關系。垛儲機采棉溫濕度檢測系統的軟件設計采用keiluvision2編程環境,編程實現主從機的功能。keilC51是一個比較主流的單片機研發設計的開發工具,主從機的程序編寫采用模塊化編程。其調試程序、完成各部分編程后,將程序的.hex工程文件燒錄至Proteus軟件下的仿真電路圖,仿真效果達到最佳時,記錄電路設計的優化參數;根據此優化參數,設計垛儲機采棉溫濕度自動檢測系統的實物硬件。垛儲機采棉溫濕度自動檢測系統的主機程序流程圖,如圖3所示。

3試驗結果分析

系統的軟硬件調試完成后,在南口農場進行測試試驗。系統測試了垛儲機采棉的溫濕度值。表1為垛儲機采棉溫濕度檢測系統測試的溫濕度數據。從表1中可以看出,本文設計的檢測系統檢測出的機采棉溫濕度值和人工測量的實際值近似相符。試驗結果表明:該系統能夠精確、實時地檢測垛儲機采棉的溫濕度,達到了垛儲機采棉儲存情況的安全控制。

4結論

監測系統論文范文第2篇

(1)地球站的安全問題地球站作為衛星通信網絡地面應用系統的重要組成部分,是負責發送和接收通信信息的地面終端,地球站的數據和發送的信令是用戶行為的直接體現。作為衛星通信網絡中的節點,地球站的正常運行直接關系到整個衛星通信網絡通信的質量高低和安全性。地球站異常包括很多方面,除了地球站本身的故障之外,還包括地球站被仿冒、丟失,被非法用戶使用或者被敵方繳獲等。在非安全的環境下,敵方可以通過監聽網絡、控制信道,分析網絡管理信息的模式、格式和內容,獲得通信網的大量信息,這些信息包括網內地球站成員及其入退網事件,通信流量和多個地球站之間的通信頻率。同時,也可以直接偽造、篡改網控中心信息、對地球站設置非法參數、干擾地球站的通信流程、使地球站之間的通信失敗、使合法用戶異常退網。敵方還可以侵入地球站,干擾網管主機、竊取網絡配置信息、篡改網絡運行參數等。造成地球站異常的這些原因中,由于用戶的非法操作和非法用戶的入侵行為引起的異常,對衛星網的安全威脅更大,造成的損失更嚴重。因此,通過衛星網絡檢測到地球站的行為異常,對整個衛星通信網的安全運行具有重要的意義。(2)地球站的工作網管中心相當于管理器,主要完成網絡管理與控制功能,是全網的核心控制單元(ControlUnit,CU),其信令在衛星網中擔負網絡管理協議的作用。網絡管理與控制功能可以是集中式或分散式,對于星上透明轉發衛星通信系統,衛星不具有星上處理能力,只完成放大、轉發的功能,由地面的主站集中進行網絡管理與控制。衛星網管作為一個資源管理控制系統,它對全網的信道資源、地球站配置資源、用戶號碼資源進行控制;同時它作為操作員對全網的通信進行控制、檢測和干預,向用戶提供配置資源管理查看的接口以及資源狀態顯示和統計接口,并將當前通信系統中的異常情況向用戶進行報告;它還具備用戶設備操作權限管理、網控中心其它設備管理等功能。

2衛星通信網入侵檢測系統的實現

2.1入侵檢測系統的體系結構

入侵檢測是檢測計算機網絡和系統以發現違反安全策略事件的過程。如圖2所示,作為入侵檢測系統至少應該包括三個功能模塊:提供事件記錄的信息源、發現入侵跡象的分析引擎和基于分析引擎的響應部件。CIDF闡述了一個入侵檢測系統的通用模型,即入侵檢測系統可以分為4個組件:事件產生器、事件分析器、響應單元、事件數據庫。

2.2入侵檢測系統的功能

衛星通信網絡采用的是分布式的入侵檢測系統,其主要功能模塊包括:(1)數據采集模塊。收集衛星發送來的各種數據信息以及地面站提供的一些數據,分為日志采集模塊、數據報采集模塊和其他信息源采集模塊。(2)數據分析模塊。對應于數據采集模塊,也有三種類型的數據分析模塊:日志分析模塊、數據報分析模塊和其他信息源分析模塊。(3)告警統計及管理模塊。該模塊負責對數據分析模塊產生的告警進行匯總,這樣能更好地檢測分布式入侵。(4)決策模塊。決策模塊對告警統計上報的告警做出決策,根據入侵的不同情況選擇不同的響應策略,并判斷是否需要向上級節點發出警告。(5)響應模塊。響應模塊根據決策模塊送出的策略,采取相應的響應措施。其主要措施有:忽略、向管理員報警、終止連接等響應。(6)數據存儲模塊。數據存儲模塊用于存儲入侵特征、入侵事件等數據,留待進一步分析。(7)管理平臺。管理平臺是管理員與入侵檢測系統交互的管理界面。管理員通過這個平臺可以手動處理響應,做出最終的決策,完成對系統的配置、權限管理,對入侵特征庫的手動維護工作。

2.3數據挖掘技術

入侵檢測系統中需要用到數據挖掘技術。數據挖掘是從大量的、不完全的、有噪聲的、模糊的、隨機的數據中提取隱含在其中的、人們事先不知道的、但又是潛在有用的信息和知識的過程。將數據挖掘技術應用于入侵檢測系統的主要優點:(1)自適應能力強。專家根據現有的攻擊從而分析、建立出它們的特征模型作為傳統入侵檢測系統規則庫。但是如果一種攻擊跨越較長一段時間,那么原有的入侵檢測系統規則庫很難得到及時更新,并且為了一種新的攻擊去更換整個系統的成本將大大提升。因為應用數據挖掘技術的異常檢測與信號匹配模式是不一樣的,它不是對每一個信號一一檢測,所以新的攻擊可以得到有效的檢測,表現出較強實時性。(2)誤警率低。因為現有系統的檢測原理主要是依靠單純的信號匹配,這種生硬的方式,使得它的報警率與實際情況不一致。數據挖掘技術與入侵檢測技術相結合的系統是從等報發生的序列中發現隱含在其中的規律,可以過濾出正常行為的信號,從而降低了系統的誤警率。(3)智能性強。應用了數據挖掘的入侵檢測系統可以在人很少參與的情況下自動地從大量的網絡數據中提取人們不易發現的行為模式,也提高了系統檢測的準確性。

3結束語

監測系統論文范文第3篇

農村的光纜線路障礙點難以排查,就要在安裝之初建立準確完整的原始材料,在光纜續接監測時,記錄測試端至每個接頭點,位置的光纖累計長度及中繼段光纖總和減值。準確記錄各種光纜余數,詳細記錄每個接頭坑,終端盒、ODF架等部位光纖盤留長度,以便在換養故障點路由長度時予以扣除。

天氣變化對有線電視網路的影響

這一方面主要從雷雨天氣分析。進入夏秋之交的九月,陰雨天氣也開始增加,遭遇雷擊的可能性增大。在農村有線電視系統中,眾所周知,雷電是自然現象,雷擊釋放能量很大,直接遭雷擊,在放電通道上毀壞性巨大,也增加了弄尋有線電視線路檢修的難度。在干線較長的農村有線電視系統中,需要注意防雷,防水和監測。這3個方面具體表現在:

1)防雷:要保證有線電視的“村村通,長期通”,防雷是必不可少的監測點之一。一般說來,有線電視的被損部位有前端放大器、架空電纜的分支、分配器被擊毀等。最簡單的防雷措施在于材料的安全選擇上,如電纜要帶有防雷的安全保護,在傳輸網中,進入前端的電纜安置分流雷電的避雷器,金屬外皮就近接地,可有效地避免光纜遭受雷擊;

2)防水:有線電視系統電纜傳輸中接頭進水是個很普遍的問題。主要包括接頭進水導致電纜部分進水和進水導致的接頭氧化兩種情況。在平常的收看電視過程中,高端信號變差,雪花點變多是進水常見的問題之一。對干線表現為放大器輸出電平斜率很小或為負值。從而使供電出現故障,影響整個農村接收端的放大器正常工作,同時伴隨斜率變大,信號質量惡化;

3)監測。各有線電視臺在建臺時往往經過上級廣播電視主管部門的驗收,驗收基本上是以抽樣測試點,對部分項目和指標進行夏初、冬初的兩次考核。包括對主干線的線性分布的監測,用戶接收端分支器,分配器的監測等。抓好常規維護,可以及時查出線路是否有故障或即將有故障的發生跡象,從而防患于未然,大大減少故障率。

常規維修監測技巧

前面我們講過,因為農村地廣人稀、農戶居住先對分散,再加上通訊技術道路交通相對城市而言的薄弱,使得農村有線電視系統的監測和技術維護方面存在著更大的挑戰。一般情況下,整個系統的無信號,故障在前端、主干線及供電部分;整個系統收不到某一頻道信號,故障在信號源或調制器;部分用戶無信號,故障在支干線或分配系統;個別用戶無信號,故障在串接一分支或分支、分配器以及用戶盒、用戶線等用戶器材上。只要仔細查找,故障就不難排除。

主觀原因

監測系統論文范文第4篇

1.1監測內容根據設計單位提供的《施工圖設計Z1號線文化中心站托換梁施工監測及檢測要求》,本次監測的主要內容如下:1)托換梁及相關結構應力監測;2)托換梁撓度監測。3)被托換柱及鄰近柱的沉降監測;4)托換梁上部結構變形監測;5)梁、柱接頭的滑移監測;6)托換梁梁端的扭轉變形監測;7)托換梁及相關板結構裂縫監測。

1.2監測方法與設備1)托換梁及相關結構應力監測。a.監測儀器。托換梁應力監測儀器采用32鋼弦式鋼筋應力計(如圖3所示),Z1線-3層側墻和M10線底板則采用28鋼弦式鋼筋應力計。b.采集儀器。數據采集采用GeologgerDT80G型數據采集器,在埋設電測傳感器就近處要設數據采集器,數據采集器外用金屬箱加以保護。2)托換梁撓度監測。a.監測儀器。采用電水平尺(ELBeam),電水平尺是美國生產的精密測傾(角)儀器。根據現場的實際情況,監測點的布置圖大致如圖4所示。b.采集及處理系統。電水平尺的采集采用CR1000數據采集器。CR1000可以通過設備擴展從而形成一個數據采集系統,很多CR1000系統可以構建一個網絡。3)被托換柱及鄰近柱的沉降監測。對于被托換柱及鄰近柱的沉降監測與托換梁上部結構的沉降監測,采用美國Trimple公司DiNi03型電子水準儀。4)梁、柱接頭的滑移監測。采用鋼弦式位錯計進行測試,將位錯計安裝于柱與托換梁可能發生的最大滑動位移處。一端固定在柱體接頭處,另一端固定在托換梁板上,導線引出做好保護。5)托換梁梁端的扭轉變形監測。監測點布置在托換梁的梁端,用鋼弦式位錯計將梁端與側方地下連續墻墻壁進行固定,測試方法與4)“梁、柱接頭的滑移監測”相同。6)托換梁跨中鋼筋應變監測。監測點位于托換梁跨中斷面處,監測鋼筋與振弦式鋼筋應力計所測鋼筋相鄰如圖5所示。點焊式應變計含有一根安裝于金屬管內的繃緊的鋼弦,該金屬管固定于一個金屬端點,金屬端點焊接到量測的結構物體上。

2監測結果分析

由于此工程監測測點過多,受篇幅的限制,此處僅列出部分測點的部分監測數據,來說明此監測系統在實際工程中的高效性和準確性。

2.1托換梁撓度監測數據分析利用電水平尺監測托換梁1-4的撓度變化情況可知,在整個監測期內,托換梁1-4的撓度監測值總體趨于穩定;監測期內,撓度監測數據在[-8mm,8mm]區間內波動,沉降量最大值為0.80mm,最小值為-1.39mm,符合控制值為8mm的監測控制標準,監測期內工程穩定安全。將立柱切割前后撓度值進行對比,并根據同一天不同測點的撓度值繪出撓度趨勢線如圖6所示。根據撓度對比圖,托換梁在托換后有明顯的下撓趨勢,并且下撓后的撓度值在控制值范圍內,說明切割立柱后托換梁承擔了原本立柱所承擔的豎向力,達到托換的目的。

2.2托換梁應力監測數據分析利用32鋼弦式鋼筋應力計監測托換梁1-4的應力變化情況,根據THL1-4應力監測數據可知,監測期內,托換梁1-4受施工流程中諸多因素影響,應力值會出現小幅度波動,但應力總體趨于平穩;監測期內,各個應力計的監測數據在[-100με,100με]區間內穩定波動,梁呈現上部受壓,下部受拉的應力狀態,拉應力最大值為40με,壓應力最大值為-22με,符合控制值為100με的監測控制標準,監測期內工程穩定安全。

3結語

監測系統論文范文第5篇

入侵檢測系統(IDS)可以對系統或網絡資源進行實時檢測,及時發現闖入系統或網絡的入侵者,也可預防合法用戶對資源的誤操作。本論文從入侵檢測的基本理論和入侵檢測中的關鍵技術出發,主要研究了一個簡單的基于網絡的windows平臺上的個人入侵檢測系統的實現(PIDS,PersonalIntrusionDetectionSystem)。論文首先分析了當前網絡的安全現狀,介紹了入侵檢測技術的歷史以及當前入侵檢測系統的關鍵理論。分析了Windows的網絡體系結構以及開發工具Winpcap的數據包捕獲和過濾的結構。最后在Winpcap系統環境下實現本系統設計。本系統采用異常檢測技術,通過Winpcap截取實時數據包,同時從截獲的IP包中提取出概述性事件信息并傳送給入侵檢測模塊,采用量化分析的方法對信息進行分析。系統在實際測試中表明對于具有量化特性的網絡入侵具有較好的檢測能力。最后歸納出系統現階段存在的問題和改進意見,并根據系統的功能提出了后續開發方向。

關鍵詞:網絡安全;入侵檢測;數據包捕獲;PIDS

1.1網絡安全概述

1.1.1網絡安全問題的產生

可以從不同角度對網絡安全作出不同的解釋。一般意義上,網絡安全是指信息安全和控制安全兩部分。國際標準化組織把信息安全定義為“信息的完整性、可用性、保密性和可靠性”;控制安全則指身份認證、不可否認性、授權和訪問控制。

互聯網與生俱有的開放性、交互性和分散性特征使人類所憧憬的信息共享、開放、靈活和快速等需求得到滿足。網絡環境為信息共享、信息交流、信息服務創造了理想空間,網絡技術的迅速發展和廣泛應用,為人類社會的進步提供了巨大推動力。然而,正是由于互聯網的上述特性,產生了許多安全問題:

(1)信息泄漏、信息污染、信息不易受控。例如,資源未授權侵用、未授權信息流出現、系統拒絕信息流和系統否認等,這些都是信息安全的技術難點。

(2)在網絡環境中,一些組織或個人出于某種特殊目的,進行信息泄密、信息破壞、信息侵權和意識形態的信息滲透,甚至通過網絡進行政治顛覆等活動,使國家利益、社會公共利益和各類主體的合法權益受到威脅。

(3)網絡運用的趨勢是全社會廣泛參與,隨之而來的是控制權分散的管理問題。由于人們利益、目標、價值的分歧,使信息資源的保護和管理出現脫節和真空,從而使信息安全問題變得廣泛而復雜。

(4)隨著社會重要基礎設施的高度信息化,社會的“命脈”和核心控制系統有可能面臨更大的威脅。

1.1.2網絡信息系統面臨的安全威脅

目前網絡信息系統面臨的安全威脅主要有:

(1)非法使用服務:這種攻擊的目的在于非法利用網絡的能力,網絡上的非授權訪問應該是不可能的。不幸的是,用于在網絡上共享資源及信息的工具、程序存在許多安全漏洞,而利用了這些漏洞就可以對系統進行訪問了。

(2)身份冒充;這種攻擊的著眼點在于網絡中的信任關系,主要有地址偽裝IP欺騙和用戶名假冒。

(3)數據竊取:指所保護的重要數據被非法用戶所獲取,如入侵者利用電磁波輻射或搭線竊聽等方式截獲用戶口令、帳號等重要敏感信息。

(4)破壞數據完整性:指通過非法手段竊得系統一定使用權限,并刪除、修改、偽造某些重要信息,以干擾用戶的正常使用或便于入侵者的進一步攻擊。

1.1.3對網絡個人主機的攻擊

對方首先通過掃描來查找可以入侵的機器,即漏洞探測;接著確定該機器的IP地址;然后利用相應的攻擊工具發起某種攻擊。

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