全站仪与微机之间的无线数据通信

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1、第!"卷#第$期#############桂林工学院学报############%&’(!")&($!**"年$月#########+,-.)/0,12-303)-)3%4.5367,16489),0,27########+:;"??@(!**")*$>**=A>*B全站仪与微机之间的无线数据通信廖中平$:,唐诗华$:,!,杨小平$C($<桂林工学院:<土木工程系,C<电子与计算机系,广西桂林#"?$**?;!<中国科

2、学院测量与地球物理研究所,武汉#?B**DD)摘!要:借助微功率.1收发芯片技术,在EF;G&HI环境下利用%FIJ:’K:IFL=<*编程工具,通过引用M58&NN串行通信控件及编程,实现了全站仪与微机之间的无线数据通信(介绍了无线数传模块的特点,以及有线数据通信方式与无线数据通信方式的区别,给出了通信程序的部分源代码(关键词:无线数据通信;全站仪;88$***芯片;M58&NN控件中图分类号:O!*?;6)A$A

3、数据处理设备与全站仪之间的数据通信,虽避免了人工数据记录目前市场上流行的无线通信方式,主要有红与处理当中所带来的测量粗差(如口读、笔记和外3PQ/、蓝牙无线网卡、R*!<$$C无线网卡、手工输入数据时,产生的读错、计错和敲错数据25M卡或2O.5卡等(其中采用红外通信方案,等因素)等问题,使得野外数据处理程序化、自具有方向性,距离近,一般通信距离在$*N以动化,但这种数据传输方式仍存在较多不足之处(内;采用蓝牙技术无线网卡、R*!<$$C无线网卡,一方面,有线传输易受距离限制,其通信方式将距离近,价格高;采用8QM/、2O.5,则开发成数

4、据处理设备和操作数据人员限制于测站旁,而本高,客户在使用的过程中,还必须向电信部门不能实时、实地抵达镜站测点附近,了解测点周缴费,从而提高了终端客户的使用成本(围信息;另一方面,在当今普遍开展的数字化测本次试验采用以挪威8SFTL&;/5开发并推出图工作中,数据处理工作往往需结合测点实地情的88$***单片可编程.1收发芯片为核心的无线况而进行相关绘图处理(在这种情况下,常规有数传模块,进行数据的收发和无线传输(其线数据传送方式只有借助在镜站绘制草图等相应88$***芯片基于8SFTL&;UI5N:PV.1技术,可工办法加以解决[$>"]

5、(作在35M频段(B**W$***M9X),并集成了射频因此,全站仪与微机之间无线数据通信技术发射、射频接收、O00合成、15Y调制解调、可编研究的成功无疑可有效解决上述问题(本文以基程控制等多种功能[=],具有较强的抗干扰能力、于88$***.1芯片的无线数传模块为数据传输中低功耗、体积小等特征,可广泛用于各种场合的介,以索佳546!8全站仪为数据采集设备,介绍短距离无线通信领域,从而非常适合于野外电子了在EF;G&HI环境下,如何利用M58&NN控件来测量仪器观测数据的无线传输和采集(实现全站仪与微机之间的无线数据通信(基于88$**

6、*芯片的无线数传模块的主要特!收稿日期:!**?>*=>*R基金项目:广西区科技攻关项目(桂科攻*BB***R>D);广西测绘局科研合作项目作者简介:廖中平($AD!>),男,硕士研究生,实验师,大地测量学与测量工程专业,研究方向:数字化技术与自动化万方数据成图(60桂=林=工=学=院=学=报==============="002年点:+=S:B#AT<环境下的串口通信程序设计(!)微功率发射,发射功率为"!#$%&(")工作频率在’()频段,无需申请频点,S:B#AT<环境下为用户提供了+种通信方法:载频频率*++),-&RJ;:UIV

7、、RM’和WPP&其中通过引用串行通信控(+)高抗干扰能力和低误码率&基于.(/的件来实现串行通信,如微软提供的)(@A%%或(MX@A%%等通信控件[8],可以简单高效的实现设备调制方式,采用高效前向纠错信道编码技术,提高了数据抗突发干扰和随机干扰能力,在信道误之间的通信,且不必调用低级的RM’函数,只需码率为!01"时,可得到实际误码率!0123!014&关心)(@A%%控件对S:B#AT<通信驱动程序的(*)传输距离远,天线高度5"%,可靠传输RM’函数的接口,即只需设置和监视)(@A%%控距离5200%&件的属性和事件,从而提高了

8、编程效率,也降低(2)透明的数据传输,提供透明的数据接口,了因编程不当所导致的系统不稳定&)(@A%%控能适应任何标准或非标准的用户协议,自动过滤件对于Y:

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