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远程通信技术(合集7篇)

时间:2023-10-12 09:39:00
远程通信技术

远程通信技术第1篇

关键词: GPRS;通信;应用

中图分类号:TN915 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2012)0310008-02

0 前言

GPRS(General Packet Radio Service)是通用分组无线业务的简称[1],GPRS技术可实现RS-232接口数据和远端数据服务中心进行数据的无线透明传输,本文利用GPRS的特点及资料参考[2-5],将其应用到远程交通信息的通信中,见图1。

1 GPRS通信硬件设计

GPRS通信部分是选择嵌入式网络模块ETR232i作为系统的核心硬件平台,无线通讯模块MC35i作为系统数据传输的物理通道,见图2。

1)嵌入式网络模块ETR232i。ETR232i外观见图3所示,ETR232i的外接管脚是36芯双排插针CN1和CN2组成[6]。CN1信号电平为LVTTL(3.3V)电平,CN2信号为标准TTL(5V)电平。

2)通信模块MC35i。GPRS通信模块MC35i是进行无线数据传输的物理通道,通过异步串口与嵌入式网络模块ETR232i相连,以ZIF40插座与评估底板相连接。通信模块MC35i在系统中充当调制解调器(modem)功能,保证GPRS系统接入互联网实现串行通信。

2 GPRS应用程序设计

GPRS主要用于无线发送串口数据,因此GPRS系统需要稳定的操作系统和完善的API接口函数,有效地实现PPP-TCP/IP协议,支持多个连接。它的应用程序可以直接操作各个API函数来实现基于PPP-TCP/IP的数据通讯,对GPRS应用,在PPP层支持串口多路转换协议处理不同网络情况。系统选用DOS作为基本操作系统,Borland C/C++3.1作为软件开发工具[7]。

2.1 定义工程文件的主循环

开发应用主程序用于实现所要实现串口数据透明传输的功能,开发的应用主程序GPRS232.CPP是定义工程文件的主循环,具有以下要求:1)第一步进行初始化操作(ComIdx、BaudIdx、Timeout),从配置文件中读取配置参数(GetIniPara,服务器参数),以及对串口初始化操作(int PortNum,char* pDat,int len,设置串口中断);2)进入程序主循环,首先调用PPP_Running(),自动进行GPRS拨号上网操作,直到该函数返回PPP的状态值为PPP LINK UP,表明GPRS拨号上网已经成功。循环再进入到下一步操作,要求和远端服务中心建立TCP连接。此时需要直接调用TCP Manager->Running(),直到该函数返回连接的状态为OPEN,表示TCP连接已经建立[8]。程序的主循环不断地查询PPP的连接状态和TCP是否打开。在应用程序设计中,需要实现心跳包(响应等待的最长时间)的处理,如果在设置的心跳时间内一直没有数据的通讯传输,程序将主动发送一个心跳测试包到远端服务中心。在程序中心跳测试时间设置为400个Tick值,约为20秒,也可以设置短一点。应用程序中需要有三个调用子程序:一是获取远端服务器参数(包括远端服务器基本参数设置:Ipstr、ID.port、ComIdx、BaudIdx,即远端IP址、端口号、串口号以及波特率);二是串口接收数据时参数设置(包括串口号、字符串长度、响应时间等);三是串口发送数据时参数设置(包括串口号、字符串长度、响应时间等)。

实现串口与远程中心数据无线传输的应用主程序流程图设计见图4。

2.2 建立工程文件GPRS232.PRJ

进入BC环境,按Alt+P打开Project菜单,选择“Open Project”,在弹出对话框“Open Project File”栏输入新建工程文件名称“GPRS232.PRJ”。键确认后,BC自动打开“Project:GPRS232”的Project窗口,在此基础上添加所需的CPP文件:ETR232i.CPP、READINI.CPP、GPRS.CPP、TCPCLNT.CPP、RS232X3.CPP,修改Name栏的文件扩展名成“*.LIB”,确认后,向工程文件中添加LIB文件:ETR_PPP.LIB。

PRJ文件中项目添加完毕,选择菜单Compile下的“Build all”l进行编译链接,编译链接成功将生成可运行GPRS232.exe文件。按键关闭编译链接弹出窗口,Project窗口将显示各个CPP模块的编译信息,即每个模块中程序代码的行数“Lines”,每个模块中程序代码的大小“Code”,每个模块中定义的静态数据大小“Data”。运用远程文件管理TDRF指令,将编译生成可执行文件(EXE文件)“拷贝”到GPRS网络模块ETR232i的Flash中,嵌入式网络模块ETR232i转化为运行模式,完成设计。

3 结论

本文将GRPS技术应用到远程交通信息通信中,具有实时在、高速传输、监控方便、安全可靠的优势,适合应用于智能交通等需要远程通信的场合。

参考文献:

[1]徐洪杰、王玉良、张亚峰,关于GPRS在库塔干渠水情测报系统的分析和应用[J].巴州科技,2007,3:28-32.

[2]李银生,浅谈GPRS自动气象站的应用[J]中国高新技术企业,2011,33:83-84.

[3]韩芝侠,基于GPRS和ZigBee的农田信息监控系统设计[J].机械与电子,2011,12:49-52.

[4]刘晓华,基于GPRS的无线数据采集及短消息报警系统设计[J].重庆文理学院学报:自然科学版,2011,6(3):61-63.

[5]徐晓庆、陈勇,基于GPRS的远程水质参数监测系统[J].科学与财富,2011,8:76-77.

[6]黄天健、梁志坤、郑誉煌、刘洪基,基于GSM模块TC35T的无线远程监控[J].今日电子,2004,10:52.

[7]郭继辉、牛作成,大功率塔康车监测系统的设计[J].导航,2010,2(46):76-78.

[8]吴欢,微控制器基于GPRS无线上网的实现[J].信息与电子工程,2007,2(5):134-137.

远程通信技术第2篇

前言http://

gprs(general packet radio service)是通用分组无线业务的简称[1],gprs技术可实现rs-232接口数据和远端数据服务中心进行数据的无线透明传输,本文利用gprs的特点及资料参考[2-5],将其应用到远程交通信息的通信中,见图1。

1 gprs通信硬件设计

gprs通信部分是选择嵌入式网络模块etr232i作为系统的核心硬件平台,无线通讯模块mc35i作为系统数据传输的物理通道,见图2。

1)嵌入式网络模块etr232i。etr232i外观见图3所示,etr232i的外接管脚是36芯双排插针cn1和cn2组成[6]。cn1信号电平为lvttl(3.3v)电平,cn2信号为标准ttl(5v)电平。

2)通信模块mc35i。gprs通信模块mc35i是进行无线数据传输的物理通道,通过异步串口与嵌入式网络模块etr232i相连,以zif40插座与评估底板相连接。通信模块mc35i在系统中充当调制解调器(modem)功能,保证gprs系统接入互联网实现串行通信。

2 gprs应用程序设计

gprs主要用于无线发送串口数据,因此gprs系统需要稳定的操作系统和完善的api接口函数,有效地实现ppp-tcp/ip协议,支持多个连接。它的应用程序可以直接操作各个api函数来实现基于ppp-tcp/ip的数据通讯,对gprs应用,在ppp层支持串口多路转换协议处理不同网络情况。系统选用dos作为基本操作系统,borland c/c++3.1作为软件开发工具[7]。

2.1 定义工程文件的主循环

开发应用主程序用于实现所要实现串口数据透明传输的功能,开发的应用主程序gprs232.cpp是定义工程文件的主循环,具有以下要求:1)第一步进行初始化操作(comidx、baudidx、timeout),从配置文件中读取配置参数(getinipara,服务器参数),以及对串口初始化操作(int portnum,char* pdat,int len,设置串口中断);2)进入程序主循环,首先调用ppp_running(),自动进行gprs拨号上网操作,直到该函数返回ppp的状态值为ppp link up,表明gprs拨号上网已经成功。循环再进入到下一步操作,要求和远端服务中心建立tcp连接。此时需要直接调用tcp manager->running(),直到该函数返回连接的状态为open,表示tcp连接已经建立[8]。程序的主循环不断地查询ppp的连接状态和tcp是否打开。在应用程序设计中,需要实现心跳包(响应等待的最长时间)的处理,如果在设置的心跳时间内一直没有数据的通讯传输,程序将主动发送一个心跳测试包到远端服务中心。在程序中心跳测试时间设置为400个tick值,约为20秒,也可以设置短一点。应用程序中需要有三个调用子程序:一是获取远端服务器参数(包括远端服务器基本参数设置:ipstr、id.port、comidx、baudidx,即远端ip址、端口号、串口号以及波特率);二是串口接收数据时参数设置(包括串口号、字符串长度、响应时间等);三是串口发送数据时参数设置(包括串口号、字符串长度、响应时间等)。

实现串口与远程中心数据无线传输的应用主程序流程图设计见图4。

2.2 建立工程文件gprs232.prj

进入bc环境,按alt+p打开project菜单,选择“open project”,在弹出对话框“open project file”栏输入新建工程文件名称“gprs232.prj”。键确认后,bc自动打开“project:gprs232”的project窗口,在此基础上添加所需的cpp文件:etr232i.cpp、readini.cpp、gprs.cpp、tcpclnt.cpp、rs232x3.cpp,修改name栏的文件扩展名成“*.lib”,确认后,向工程文件中添加lib文件:etr_ppp.lib。

prj文件中项目添加完毕,选择菜单compile下的“build all”l进行编译链接,编译链接成功将生成可运行gprs232.exe文件。按键关闭编译链接弹出窗口,project窗口将显示各个cpp模块的编译信息,即

转贴于 http://

每个模块中程序代码的行数“lines”,每个模块中程序代码的大小“code”,每个模块中定义的静态数据大小“data”。运用远程文件管http://理tdrf指令,将编译生成可执行文件(exe文件)“拷贝”到gprs网络模块etr232i的flash中,嵌入式网络模块etr232i转化为运行模式,完成设计。

远程通信技术第3篇

前言http://

gprs(general packet radio service)是通用分组无线业务的简称[1],gprs技术可实现rs-232接口数据和远端数据服务中心进行数据的无线透明传输,本文利用gprs的特点及资料参考[2-5],将其应用到远程交通信息的通信中,见图1。

1 gprs通信硬件设计

gprs通信部分是选择嵌入式网络模块etr232i作为系统的核心硬件平台,无线通讯模块mc35i作为系统数据传输的物理通道,见图2。

1)嵌入式网络模块etr232i。etr232i外观见图3所示,etr232i的外接管脚是36芯双排插针cn1和cn2组成[6]。cn1信号电平为lvttl(3.3v)电平,cn2信号为标准ttl(5v)电平。

2)通信模块mc35i。gprs通信模块mc35i是进行无线数据传输的物理通道,通过异步串口与嵌入式网络模块etr232i相连,以zif40插座与评估底板相连接。通信模块mc35i在系统中充当调制解调器(modem)功能,保证gprs系统接入互联网实现串行通信。

2 gprs应用程序设计

gprs主要用于无线发送串口数据,因此gprs系统需要稳定的操作系统和完善的api接口函数,有效地实现ppp-tcp/ip协议,支持多个连接。它的应用程序可以直接操作各个api函数来实现基于ppp-tcp/ip的数据通讯,对gprs应用,在ppp层支持串口多路转换协议处理不同网络情况。WWW.133229.cOm系统选用dos作为基本操作系统,borland c/c++3.1作为软件开发工具[7]。

2.1 定义工程文件的主循环

开发应用主程序用于实现所要实现串口数据透明传输的功能,开发的应用主程序gprs232.cpp是定义工程文件的主循环,具有以下要求:1)第一步进行初始化操作(comidx、baudidx、timeout),从配置文件中读取配置参数(getinipara,服务器参数),以及对串口初始化操作(int portnum,char* pdat,int len,设置串口中断);2)进入程序主循环,首先调用ppp_running(),自动进行gprs拨号上网操作,直到该函数返回ppp的状态值为ppp link up,表明gprs拨号上网已经成功。循环再进入到下一步操作,要求和远端服务中心建立tcp连接。此时需要直接调用tcp manager->running(),直到该函数返回连接的状态为open,表示tcp连接已经建立[8]。程序的主循环不断地查询ppp的连接状态和tcp是否打开。在应用程序设计中,需要实现心跳包(响应等待的最长时间)的处理,如果在设置的心跳时间内一直没有数据的通讯传输,程序将主动发送一个心跳测试包到远端服务中心。在程序中心跳测试时间设置为400个tick值,约为20秒,也可以设置短一点。应用程序中需要有三个调用子程序:一是获取远端服务器参数(包括远端服务器基本参数设置:ipstr、id.port、comidx、baudidx,即远端ip址、端口号、串口号以及波特率);二是串口接收数据时参数设置(包括串口号、字符串长度、响应时间等);三是串口发送数据时参数设置(包括串口号、字符串长度、响应时间等)。

实现串口与远程中心数据无线传输的应用主程序流程图设计见图4。

2.2 建立工程文件gprs232.prj

进入bc环境,按alt+p打开project菜单,选择“open project”,在弹出对话框“open project file”栏输入新建工程文件名称“gprs232.prj”。键确认后,bc自动打开“project:gprs232”的project窗口,在此基础上添加所需的cpp文件:etr232i.cpp、readini.cpp、gprs.cpp、tcpclnt.cpp、rs232x3.cpp,修改name栏的文件扩展名成“*.lib”,确认后,向工程文件中添加lib文件:etr_ppp.lib。

prj文件中项目添加完毕,选择菜单compile下的“build all”l进行编译链接,编译链接成功将生成可运行gprs232.exe文件。按键关闭编译链接弹出窗口,project窗口将显示各个cpp模块的编译信息,即

转贴于 http://

每个模块中程序代码的行数“lines”,每个模块中程序代码的大小“code”,每个模块中定义的静态数据大小“data”。运用远程文件管http://理tdrf指令,将编译生成可执行文件(exe文件)“拷贝”到gprs网络模块etr232i的flash中,嵌入式网络模块etr232i转化为运行模式,完成设计。

远程通信技术第4篇

关键词:远程控制通信技术;铁路信号系统;应用

远程控制通信技术主要是利用被控端和主控端的计算机程序,通过一台主计算机远程控制被控端服务器,实现对铁路信号系统的远程控制操作,减轻工作人员的工作量,降低人为操作失误率,可以极大地提高铁路信号系统的安全性和稳定性。

1铁路信号系统概述

远程控制通信技术对于实现铁路信号系统的稳定、可靠运行有着重要影响,和继电联锁系统相比,计算机联锁系统的各方面性能更加成熟,所以当前计算机联锁系统被广泛地应用在铁路信号系统中,其通过利用远程通信、现场总线、控制计算机等设备和技术,采用专门的软件系统和硬件设备实现铁路各个道岔、进路和信号之间的连锁关系,其以信号安全准确为原则,本质上是一个逻辑联锁运算模块。本文重点研究远程控制通信技术和计算机联锁系统的配合运行,该系统包括关联系统、监控层和控制设备层,关联系统用于实现计算联锁系统的复显、模拟屏、监督调度、集中调度、联锁机等功能;监控层用于监测各个信号控制设备和站场状态;控制设备层用于实现电源屏、I/O、PLC、电源屏等设备之间的远程通信[1]。

2铁路信号系统的远程控制通信设计

(1)关联系统通信设计。关联系统通信设计重点在于互联网和局域网内部计算机系统、局域网内各个计算机系统之间的远程通信,其主要通过RS485、RS232等通信形式来实现,互联网和计算机局域网之间利用socket接口进行远程通信,互联网与单机计算机利用Internet专网连接、ADSL或者串口拨号等形式来实现。

(2)控制设备层和监控站通信设计。铁路信号系统监控站中的PLC设备和联锁机利用串口进行连接,用于传输大量的安全数据,由于PLC和联锁机之间签署有CCM传输协议,这种协议的可靠性和安全性较高,以联锁机为主,PLC定时向联锁机发送数据。同时,为了保障传输数据的安全性和可靠性,可以利用两次相同的数据发送给联锁机,用于屏蔽铁路信号系统中的各种干扰,这种通信流程还可以有效监督PLC和联锁机的运行状况。首先对PLC中寄存器进行检查,利用联锁机位键对寄存器进行复位,如果PLC没有及时置位,则可判断PLC出现问题或者异常;如果联锁机没有及时置位,则可判断联锁机运行异常,根据报警信号及时进行解决处理,确保铁路信号系统的可靠性和安全性。

(3)控制设备层通信设计。控制设备层通过利用现场总线技术,在工业现场合理设置各个I/O模块,利用智能型分布式I/O模块将输入信号转换为数据信号,现场各个子站通过一根电缆线路进行连接,控制室监控设备快速、稳定地接收现场信号,如图1所示。在计算机联锁系统中,I/O远程通信模块和主控模块为从主结构,主要利用现场总线的PROFIBLS网络实现通信[2]。

3远程控制通信技术在铁路信号系统中的应用

(1)在平交道口的应用。远程控制通信技术在铁路信号系统中的应用,结合时间间隔,主控中心可以实时查询铁路道口运行状况,通过整理和分析大量查询信息,选择有价值信息反馈给距离道口较近的列车,并且主控中心采集列车位置信号和列车行驶速度信息时,按照列车通过道口以后的时间,结合列车最大行驶速度、累积运行线路和实际列车运行情况进行计算和分析,利用远程控制通信技术及时获取列车通过道口的信息,确保其运行的安全性,提高列车在平交道口的通过率[3]。

(2)在中继器的应用。近年来,我国铁路事业快速发展,但是通信基站在每个铁路上的建设比较缓慢,而铁路信号系统的利用可以发通信基站在铁路的重要作用,并且有效减少设备投资费用,通信基站通过中继器可以接收和发送射频信号,还可以利用远程控制通信技术实现对基站区设备、车辆和线路的信息通信,加强基站的管理。

(3)在微机联锁的应用。远程控制通信技术在微机联锁中的应用,主控中心接收道岔情况信息和信号机闭锁状态信息,通过道旁接口单元来接收主控中心发出的控制指令,实现对道岔和信号机的有效控制。同时,通过远程控制无线通信信号,实现道旁接口单元和控制中心之间联系,通过电缆线路实现接口单元和现场设备之间的连接,从而有效地辅助、检测和控制子系统。另外,对于一些大型车站,各种影响因素较多,容易对无线通信信号造成较大干扰,而通过利用远程控制通信技术可以有效解决这个问题,因此为未来发展过程中应加大对远程控制通信技术在微机联锁中的应用研究。

4结束语

近年来,现代化科学技术快速发展,铁路信号系统作为整个铁路工程的重要组成部分,远程控制通信技术在铁路信号系统中的应用,应积极优化铁路信号系统中各模块的通信设计,充分发挥远程控制通信技术的应用优势,提高铁路信号系统的安全性和可靠性,保障列车的安全、平稳运行。

参考文献:

[1]邱述威.铁路信号系统中远程控制通信技术的应用研究[D].合肥工业大学,2014.

[2]李克定.铁路信号系统中无线通信技术的应用[J].信息通信,2015(04):233-234.

远程通信技术第5篇

关键词:大数据时代;网络通信技术;分析

计算机网络技术的发展与完善,Internet技术应用领域广泛,并且现在人们生活、学习与工作已经离不开计算机网络。现在人们的需要不断变化,计算机远程网络通信技术需要不断更新以适合现代人们的需要,同时保障计算机远程网络通信。在大数据时代,提高计算机远程网络通信的质量,满足用户的需求是迫切需要解决的问题,在大数据时代,如何提高计算机远程网络通信质量,更新计算机远程网络通信技术,保障用户的需求,给计算机远程网络通信技术的专家和学者提供了机遇和挑战,以适合现代社会发展需要。

1大数据时代计算机远程网络通信技术的优势

计算机远程网络通信技术在应用过程中根据用户的需求不断更新,在大数据技术的应用到计算机远程网络通信技术有一定的优势。首先抗干扰性强,计算机远程通信技术在大数据技术的应用下,保障数据传输的有效性,提高了数据传输的抗干扰性,保障了数据传输的准确性。其次有利于与计算机结合,计算机是计算机远程网络通信的主要工具,在大数据技术的应用下,让计算机与计算机远程通信网络能更好的兼容,能更加有效保障通信的质量与效果。最后具有多样性特点,在大数据技术的应用下,根据用户的不同需要,计算机网络通信技术可以给用户提供多种选择方案,为用户提供多样化服务,满足用户的需要,符合现代社会发展,计算机远程网络通信技术改革为用户需求服务。

2大数据时代计算机远程网络通信技术存在的问题

2.1计算机远程网络通信技术故障

大数据时代计算机远程网络通信在运行的过程中,出现计算机远程网络通信技术问题是一种常见问题。计算机远程网络通信技术故障主要表现其一是物理层出现问题,物理层出现问题一般是接口问题,一旦出现问题影响数据的发送与接收,同时也容易被黑客等进行攻击。其二是网络层出现问题,网络层问题一般是路由器出现问题或网络IP地址出现问题,在网络运行的过程中容易出现网络拥塞现象,对网络通信产生一定的影响。当网络层出现问题还有可能受到病毒的攻击,这会给网络通信起到阻碍作用,在网络通信要注重网络病毒的防治,减少网络病毒对网络通信的攻击。

2.2计算机远程网络通信的速度问题

现在人们的生活、学习与工作离不开计算机网络,计算机远程网络通信的速度是大家关心的问题,数据在网络上传输视频、图片等都有传输失败的现象,这都是计算机远程网络通信出现问题,多数都是由于网络拥塞现象造成的,在计算机远程网络通信带宽增加的过程中,但每年网络用户大量增加,这给网络通信的速度带来一定问题,阻碍了人们的正常网络通信。

3大数据时代计算机远程网络通信技术的革新

3.1对计算机远程网络通信技术进行维护

计算机网络远程通信需要网络设备,网络设备需要进行维护保障计算机网络正常通信。在维护的过程中,主要是根据每个企业的情况对其进行定期的检测和维护,为了更好地对计算机进行维护可以让相关人员每天对机器进行检查,对通信的情况进行评价,每周可以做一次汇报总结,对于出现问题的机器要及时进行检修,这样能够保证整个系统的运行。要保障计算机远程网络通信质量,需要对网络通信设备定期进行检测与维护,同时每台设备最后建立档案,同时每台设备都需要有专人负责,建立一种维修维护责任制。

3.2革新计算机远程网络通信的速度

计算机远程网络通信速度是用户最关心的问题,提高计算机远程网络通信速度是一个多元化因素,必须利用现代科学技术,科学有效的保障计算机远程网络通信速度提升。扩大带宽是提高计算机远程网络通信速度提高的有效方法,但提高带宽需要技术支持,同时也需要经济的支持,网络的基础设施需要提升,网络的硬件设备需要购买,这些都是提高网络通信速度的基础,为了保障网络通信速度提升,必须加强网络通信的基础建立,完善网络通信的扩大化,符合现代网络通信的优化。提高计算机远程网络通信速度,需要在软件和硬件方面都进行改变,以适合现代远程网络通信发展的需要,同时能进一步提高用户的满意度,符合现代计算机远程网络通信速度提升的需求。

远程通信技术第6篇

关键词:远程通信;技术;应用

中图分类号:TN91文献标识码:A文章编号:1007-9599 (2011) 05-0000-01

Computer Telecommunication Technology Applications

Huo Yu

(Hebei Handan Qing Hong Highway Management Office,Handan056001,China)

Abstract:Telecommunications (Telecommunication) is the connection between systems,using analog or digital signal modulation technology for voice,data,fax,image,audio,video and other electronic transmission of puter telecommunications technology a wide range,such as remote monitoring,remote education,telemedicine,teleconferencing and so on.

Keywords:Telecommunication;Technology;Application

计算机远程通信技术,是一种通过或其它数据装置与通信线路,完成数据编码信号的传输、转接、存储和处理的通信技术,所以数据通信系统也就是以计算机为中心,用通信线路连接所在地的终端设备,实施数据通信的一种系统。目前计算机远程通信技术广泛应用于生产、生活的各个领域。

一、远程监控

远程监控可以分为“监”和“控”两部分,其中“监”是指通过网络获得信息为主:而“控”是指通过网络对远程计算机进行操作的方法,对远程计算机进行重新启动、关机等操作、还包括对远端计算机进行日常设置的工作。计算机监控系统是以监测控制计算机为主体,加上检测装置、执行机构与被监测控制的对象(生产过程)共同构成的整体。在现代企业的生产和管理中,大量的物理量、环境参数、工艺数据、特性参数需要进行实时检测、监督管理和自动控制。随着生产力的进步,监测的范围越来越大,或者监控点越来越多,单一的,各自独立的监测系统已不能适应工业化的需求,需要把监控工作分散进行,然后再进行集中管理,这就是所谓的分布式监控。当要监测的站点较多,且分布不集中时,可以采用远程监控技术。远程监控技术目前主要应用于石油、化工、水处理、工业锅炉等众多的工业场所。能够实现远程监控的通信媒体、计算机软件、硬件系统称为远程监控系统。目前远程监控技术的主流是应用Internet技术,在TCP/IP协议和WWW规范的支持下,合理组织软件结构,使工作人员通过访问网络服务器来迅速获取自己权限下的所有信息并及时做出响应。远程监控技术主要包括两部分:一是主控制中心计算机与监测站计算机的通信过程;二是各监测站和其监测点的通信。在现场设备分布广泛或数据不易采集的场合,要能够及时地监视设备的运行状态并进行有效控制,这就是远程监控技术在工业生产上的需求。远程监控技术大大降低了人们的工作量,节约了成本,实现了自动化管理,对于生产的自动化和生产效率的提高有着很大的作用。但是在通信网络方面,目前还存在着不足之处,传输距离有限,传输质量欠佳,通信费用太高等等。技术不断发展,科技不断进步,未来远程通信技术也会更加完善,最终可以实现低成本、高性能的远程监控系统。

二、远程教育

由于传统的金字塔型的高等教育无法满足所有社会成员的求知需求,早在十九世纪中后期就出现了以邮件形式沟通教师与学生之间解答与提交作业这种远程教育的雏形。终生教育是当今社会发展的必然趋势,远程教育是社会发展的必然。远程教育又称远距教学、远程教育,是指使用电视及互联网等的传播媒体的教学模式,它突破了时空的界线,有别于传统需要往校舍安坐于课室的教学模式。可以随时随地上课。学生可以透过电视广播、互联网、辅导专线、课研社、面授(函授)等多种不同管道互助学习。远程教育根据技术方式的不同可以分为以实时会议电视系统来进行的远程教育和基于Internet网络模式的多媒体课件远程教育。会议电视系统由会议电视终端、多点控制设备(MCU)和传输线路组成。

三、远程医学

远程医学(Telemedicine)从广义上讲是使用远程通信技术和计算机多媒体技术提供医学信息和服务。它包括远程诊断、远程会诊及护理、远程教育、远程医学信息服务等所有医学活动。从狭义上讲,是指远程医疗,包括远程影像学、远程诊断及会诊、远程护理等医疗活动。这里所说的远程医学即狭义的远程医学。上一世纪50年代末,美国学者Wittson首先将双向电视系统用于医疗。美国未来学家阿尔文•托夫功多年以前曾经预言:“未来医疗活动中,医生将面对计算机,根据屏幕显示的从远方传来的病人的各种信息对病人进行诊断和治疗”。美国乔治亚州和俄克拉荷马州的远程医疗网络是目前世界上规模最大、覆盖范围最广的医疗网络。远程医疗,就是借助信息及电信技术来交换相隔两地的患者的医疗临床资料及专家的意见。远程医疗会诊在医学专家和病人之间建立起全新的联系,使病人在原地、原医院即可接受远地专家的会诊并在其指导下进行治疗和护理,可以节约医生和病人大量时间和金钱.远程医疗利用信息处理和电信技术,以声像、图形或其它形式传递医学信息,用于诊断、治疗、研究和培训等工作。远程医疗技术是指电子医务数据通过一定的通讯及计算机技术,从一个地方传输到另一个地方,以利用异地的专家及先进的医疗技术力量来解决当地的医疗难题。这些数据包括高清晰度照片、声音、视频和病历等。远程医学系统技术包含通信、视频会议、多媒体数据库和医学图像等技术。通信技术可采用多种通信网络技术,通信网络的传输速率是制约远程医学技术发展的瓶颈。

远程通信技术与最新技术的发展息息相关,使用者在不断提出更高的要求,随着科学的不断发展,便捷准确地远程通信技术也将日趋完善,为人类做出更大的贡献。

参考文献:

[1]蒋美仕.科学技术与社会引论[M].长沙:中南大学出版社,2005

[2]曹军义,刘曙光.基于Internet的远程测控技术[J],2001,6:17-21

[3]陈丽霞,范士勇,刘鑫.基于H.323视频会议系统及其组成[J].通信技术,2008,6

[4]吴立钊.基于IP网络的视频会议系统的研究与开发[D].湖南大学,2002

远程通信技术第7篇

关键词:计算机;远程网络通信技术;互联网技术

1计算机远程网络通信的技术优势

1.1抗干扰能力强

我国计算机远程网络通信技术随着科技水平的提高得到了较为快速的发展。当前计算机远程网络通信技术依靠操作系统、计算机技术、通信设备等实现了对信号的快速处理和高效传输过程,具有良好的数据交换信号能力。在技术机自身优势的带动下,不仅实现高效传输和大量的信息量的储存过程,同时方便了人们的工作和日常生活。

1.2方便与计算机结合

远程网络通信技术可以很轻易的与计算机相互结合起来,两者之间具有较好的兼容性,利用计算机辅助功能来实现对信号的处理过程,帮助实现对通信系统的信号加强效果,使得整个通信系统更加灵活。不仅如此,远程网络通信技术在线路中的通信信号较为简单,只需要简单的线路设计就能满足信号质量的要求,这就使得在其所应用的线路具有更为简单的要求,降低了信息传输的成本,符合大众消费水平。远程网络通信技术与计算机的结合使得通信系统更加简便、易于操作,并且具有简单、故障率低等优点,既能提供良好的通信质量又可以有效的降低通信成本,提高通信传输效率,深受大众的喜爱。

1.3具有多样性的特点

计算机远程网络通信技术不仅可以有效的降低线路成本、提高通信质量和传输效率,同时具有多样化的特点。在进行计算机网络通信的过程中计算机技术通常被应用在通信领域的各个方面,并且通过将远程计算机网络通信技术与计算机集成线路进行有效的连接过程可以赋予整个电路更多样的选择,更方便对网络电路的调配与控制过程,这就使得远程网络通信具备了多样化的特点。

2计算机远程网络通信技术应用

2.1技术应用需求

随着计算机技术的快速发展,现今的计算机远程网络通信技术可以通过区域内的信息共享来实现对终端的操作控制与监督过程,因此在国家计算机网络技术和网络控制设备越来越普遍的生活中,计算机远程网络通信技术的市场需求和应用十分广泛。包括家庭数码设备、农业领域、石油开采和水处理技术等多个领域,都已实现应用计算机网络通信技术来实现对设备的远程控制过程,其中主要的功能就是对设备进行远程的开启、关闭、持续工作等操作模式的管理过程。除此以外,计算机远程网络通信技术的使用可以快速实现对数据的共享分析和位置共享过程,便于人们工作中对数据信息的处理,通过将数据进行网络技术化,以计算机网络数据的方式来处理数据信息更便于内容的处理过程,提高了工作效率,降低了工作人员的工作强度,从而较大程度上促进了产业经济发展。比如,我们在办公过程中,对于计算机的远成网络通信技术的需求就极为迫切,其能够更好地提升我们的办公效率,能够让那个我们实现随时随地的沟通,并且对于工作中出现的各种问题予以有效解决。同时,网络通信技术的应用也让无线通信监督管理变得更加容易、快捷,能够对计算机中所存储的各种数据进行分析,并通过远成技术实现远程控制和操作,有效降低了人员的工作量,提升了其工作效率。

2.2应用系统设计

在计算机远程通信技术的应用过程中,通过自身产业的需求来对远程管理系统进行特定的设计,使得远程计算机通信技术可以更好的满足不同产业的不同需求。从计算机远程网络通信技术的角度来看,产业应用系统的设计过程主要是对系统的相关软件的接口设计和信息处理数据库的设计两方面,系统软件接口设计的主要功能就是对接口和用户界面进行分别设计从而满足产业需求的计算机控制工鞥,以完成实际的使用需求。而对软件结构的设计过程来讲,利用相关操作系统实现对数据的转换和信息的传输共享过程,保证计算机软件可以按照相应的命令来进行实际的操作和过程模拟,保证完成产业的设计效果。

2.3应用实际操作

计算机远程网络通信技术已经在人们的日常生活中广泛使用,人们的出行、交流等许多软件都是利用计算机网络通信技术才得以实现。包括我们平时频繁使用的MSN、QQ、微信等软件,都是计算机网络通信技术的应用体现。并且这些平时我们一直使用的社交软件,随着网络技术的快速发展,具备了更加全面的功能,如电脑与手机终端的同时登陆、亲人朋友之间的视频、语音聊天、邮件接收与传输等,大大方便了人们之间的相互交流,促进了人们之间情感的互动过程。因此,计算机远程网络通信技术的应用实际早已深入人心,并且在不久的将来一定会有更好的应用发展空间。

3结束语

网络通信技术的发展让人们的沟通交流进入到一个全新的时代,不仅能够更好地实现信息的互通有无,而且可以实现资源的共享,为人们工作效率的提高,为人们生活质量的改善提供了强有力的支撑。相信通过相关人员的不断深入研究,计算机远程网络通信技术还将会展现更大的优势,更好地满足人们在新时代的信息要求。

作者:王晔 单位:新疆民航通信网络有限责任公司