Компактное энергоэффективное устройство сбора и оперативной передачи геомагнитных данных

 
Код статьиS086858860001090-1-1
DOI10.31857/S086858860001090-1
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация:
Геофизический центр РАН
Институт физики Земли им О.Ю. Шмидта РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Аффилиация: Институт физики Земли им О.Ю. Шмидта РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Аффилиация:
Геофизический центр РАН
Институт физики Земли им О.Ю. Шмидта РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Аффилиация: Институт физики Земли им О.Ю. Шмидта РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Аффилиация: Геофизический центр РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Аффилиация: Геофизический центр РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Аффилиация: Институт физики Земли им О.Ю. Шмидта РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Аффилиация: Институт физики Земли им О.Ю. Шмидта РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Аффилиация: Геофизический центр РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Аффилиация:
Геофизический центр РАН
Институт физики Земли им О.Ю. Шмидта РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Аффилиация:
Геофизический центр РАН
Институт физики Земли им О.Ю. Шмидта РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Название журналаНаучное приборостроение
ВыпускТом 28 Номер 3
Страницы5-13
Аннотация

Предложена схема регистрации и передачи данных в режиме реального времени. Схема реализована на базе одноплатного компьютера с ARM-процессором, имеющим малое потребление энергии, небольшой размер и вес. Использован унифицированный подход к регистрации, передаче и хранению данных, основанный на применении протокола SeedLink для взаимодействия между программными компонентами. Этот протокол позволяет также осуществлять оперативную (в режиме реального времени) передачу данных. В сетях IPv4 информационное взаимодействие устройства и центра сбора данных осуществляется по защищенному каналу с использованием технологии виртуальной частной сети. Реализована возможность удаленного управления как самим устройством, так и соединенным с ним измерительным оборудованием. В качестве примера устройство было адаптировано для работы с рядом магнитных вариометров.

Ключевые слова регистрация данных, оперативная передача данных, ARM-процессор, SeedLink
Получено30.09.2018
Дата публикации10.10.2018
Кол-во символов856
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1728

Оценка читателей: голосов 0

1. Morschhauser A., Haseloff J., Bronkalla O. et al. A lowpower data acquisition system for geomagnetic observatories and variometer stations // Geoscientific Instrumentation. Methods and Data Systems. 2017. Vol. 6, no. 2. P. 345–352.

2. Richardson T., Stafford-Fraser Q., Wood K.R., Hopper A. Virtual network computing // IEEE Internet Computing. 1998. Vol. 2, no.1. P. 33–38.

3. Передерин Ф.В., Алешин И.М., Холодков К.И. и др. Программная реализация удаленного управления процессами регистрации и оперативной передачи геомагнитных измерений. // Сейсмические приборы. 2016. Т. 52, № 4. С. 76–82.

4. Сапунов В.А., Денисов А.Ю., Савельев Д.В. и др. Абсолютный Оверхаузеровский магнитометр POS-1 и опыт его применения на магнитных обсерваториях // Метрологические основы магнитных наблюдений Сибири и Дальнего Востока. Сб. докладов. Петропавловск-Камчатский, ИКИР ДВО РАН, 2003. С. 22–31.

5. Aleshin I.M., Burguchev S.S., Kholodkov K.I. et al. Software for realtime acquisition of geomagnetic data and station management // Russ. J. Earth. Sci., Vol. 16. ES5004. Doi: 10.2205/2016ES000582.

6. Fluxgate magnetometer. Manual. Technical University of Denmark, 2014. Rev. 01/4-2014.

7. 24-bit fast A/D converter module for analog output magnetometers. URL: http://www.mingeo.com/prodobsdaq. html (дата обращения: 25.05.2018).

8. USB data acquisition module with GPS time synchronization. URL: http://www.mingeo.com/prod-palmacq.html (дата обращения: 25.05.2018)

9. LINUX based geomagnetic acquisition system. URL: http://www.mingeo.com/prod-legacy.html#tabs-3 (дата обращения: 25.05.2018).

10. BeagleBoard.org Foundation. About us. URL: https://beagleboard.org/about (дата обращения: 25.05.2018).

11. О компании НТЦ "Модуль". URL: http://www.module.ru/company.

12. Raspberry Pi Foundation. About us. URL: http://www.raspberrypi.org/ (дата обращения: 25.05.2018).

13. Arch Linux. URL: http://www.archlinux.org (дата обращения: 25.05.2018).

14. SeedLink. IRIS. URL: http://ds.iris.edu/ds/nodes/dmc/services/seedlink/ (дата обращения: 25.05.2018).

15. Ahern T., Casey R., Barnes D. et al. SEED Reference Manual. International Federation of Digital Seismograph Networks Incorporated Research Institutions for Seismology United States Geological Survey, 2014. Version 2.4.

16. SeisComP. Applications. Seedlink. URL: http://www.seiscomp3.org (дата обращения: 25.05.2018).

17. Ильинский Д.А., Алешин И.М., Бургучев С.С. и др. Опыт создания портативной автономной сейсмологи- ческой станции, работающей по протоколу реального времени // Сейсмические приборы. 2011. Т. 47, № 1. С. 52–67.

18. Алешин И.М., Иванов С.Д., Корягин В.Н.и др. Оперативная публикация данных наклономеров серии НШ на основе протокола SeedLink // Сейсмические приборы. 2017. Т. 53, № 3. С. 31–41.

19. Geopsy project. URL: http://www.geopsy.org (дата обращения: 25.05.2018).

20. Алешин И.М., Васильев А.Е., Холодков К.И., Передерин Ф.В. Использование технологий виртуальных частных сетей для организации оперативных систем геофизических наблюдений // Сейсмические приборы. 2014. Т. 50, № 1. С. 63–69.

21. OpenVPN. URL: http://openvpn.net (дата обращения: 25.05.2018).

22. Influxdata. URL: https://www.influxdata.com/time-seriesplatform/influxdb/ (дата обращения: 25.05.2018).

23. Grafanalabs. URL: http://grafana.com (дата обращения: 25.05.2018).

Система Orphus

Загрузка...
Вверх