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當(dāng)前位置:首頁 > 物聯(lián)網(wǎng) > 《物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)》雜志
[導(dǎo)讀]摘 要:結(jié)合實驗室管理改革的實際情況,將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)引入到軍校實驗室管理工作中,改變傳統(tǒng)實驗室的管理模式。從管控平臺的整體構(gòu)架入手,闡述了基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能管控平臺的構(gòu)建方案,分析了硬件系統(tǒng)及軟件系統(tǒng),實現(xiàn)了實驗室的開放預(yù)約管理、集中管控管理、資產(chǎn)管理等功能。實踐證明,該管控平臺提高了實驗室的管理水平,減輕了管理員的工作負(fù)擔(dān),真正實現(xiàn)了實驗室管理的網(wǎng)絡(luò)化、自動化、智能化、信息化。

引 言

隨著計算機(jī)信息化和教育數(shù)字化的實施,各高校都組建了現(xiàn)代化的實驗室,以滿足日益增長的教學(xué)要求,同時也盡量滿足學(xué)生在課余時間自由上機(jī)的需求。軍校實驗室是我軍高校進(jìn)行科研和教學(xué)最重要的場所,其作為院校中三大支柱之一, 在新型軍事人才的培養(yǎng)等方面起著無可替代的作用。因此,實驗室的管理水平會直接影響高素質(zhì)新型軍事人才的培養(yǎng)。

我校近年來對在線教學(xué)模式進(jìn)行了大力推廣,以期對傳統(tǒng)的教學(xué)模式進(jìn)行深化改革。隨著在線教學(xué)平臺的逐步完善和校園網(wǎng)上教學(xué)資源的逐步豐富,學(xué)員在課余時間進(jìn)行網(wǎng)上自主學(xué)習(xí)的動力得到了進(jìn)一步加強(qiáng)。計算機(jī)實驗室擁有大量的優(yōu)質(zhì)計算機(jī)資源和順暢的軍網(wǎng)接入環(huán)境,為學(xué)員自主學(xué)習(xí)和SPOC在線教學(xué)等提供了保障。隨著在線教學(xué)的深入推進(jìn),實驗室的日常開放日益成為實驗室建設(shè)中極為重要的部分。由于人手不足、日常教學(xué)保障任務(wù)繁重等原因,目前計算機(jī)實驗室的開放(特別是晚間和周末的開放)力度不夠,因此,以往以人工方式預(yù)約和管理為主的手段已無法適應(yīng)當(dāng)前的需求。為了從根本上實現(xiàn)實驗室管理的智能化、自動化和實時化,將目前日趨成熟的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融入并應(yīng)用到其中是最佳選擇。

1 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用

物聯(lián)網(wǎng)(Internet of Things,IoT)是指通過紅外線傳感器、射頻識別(RFID)、激光掃描器、定位系統(tǒng)等信息傳感設(shè)備,按照約定協(xié)議把物品和網(wǎng)絡(luò)連接起來進(jìn)行信息交換以及通信,從而實現(xiàn)智能化跟蹤、識別、監(jiān)控、定位與管理的一種物物相連網(wǎng)絡(luò)[1]。物理網(wǎng)的出現(xiàn)打破了數(shù)據(jù)管理和物理設(shè)施間相互獨立的模式,為實驗室管理提供了新的方法和視角,其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛。在高校實驗室的管理中,應(yīng)用較為廣泛的是物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)中的RFID 技術(shù)。例如,麻省理工學(xué)院電子研究實驗室利用EPC Gen2 無源 RFID 標(biāo)簽來管理和追蹤上千份文件 [2],在很大程度上提高了實驗室文件的管理效率。而針對實驗室智能化管理的需求,不少高校從不同角度出發(fā),提出了許多實驗室信息管理的解決方案,如機(jī)房自動管理系統(tǒng)、分級管理開放型機(jī)房、基于IC 卡的高校實驗室智能管理系統(tǒng)等。但是在軍隊院校中,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用依然十分有限,就目前軍隊院校中實驗室的管理現(xiàn)狀來講,基本還局限于某一領(lǐng)域的技術(shù)或設(shè)備的簡單橫向擴(kuò)展,尚未注重實現(xiàn)更加緊密的縱向聯(lián)系[3]。為此,理學(xué)院基礎(chǔ)實驗室對此進(jìn)行了逐步的研究和探索,提出了基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的實驗室管控平臺的建設(shè)方案,取得了一些初步的成果。

2 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的實驗室管控平臺

本文就物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在軍校實驗室管理中的應(yīng)用這個課題進(jìn)行探索性分析,提出了基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的關(guān)于實驗室管控平臺的初步解決方案,包括硬件系統(tǒng)、架構(gòu)和軟件系統(tǒng)三部分, 系統(tǒng)架構(gòu)如圖 1 所示。

基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的實驗室管控平臺的探究

借助于遠(yuǎn)端 PC 微機(jī),可通過 軍網(wǎng) 連接實驗室管理系統(tǒng)的服務(wù)器,實時了解實驗室的運行情況,并進(jìn)行相應(yīng)的控制。而物聯(lián)網(wǎng)的無線設(shè)備接入點則共同組成 無線傳感網(wǎng) ,從而完成 RFID 數(shù)據(jù)和傳感器的無線傳輸,感知實驗室的運行狀態(tài),并進(jìn)行相應(yīng)的控制。ZigBee 網(wǎng)關(guān)實現(xiàn)了 無線傳感網(wǎng)與以太網(wǎng)之間的互聯(lián),是一種短距離的無線通信技術(shù),其底層的技術(shù)基于IEEE 802.15.4。相比于WLAN 和藍(lán)牙具有功耗低、網(wǎng)絡(luò)容量大等優(yōu)點,并能方便地實現(xiàn) Mesh 網(wǎng)絡(luò)[4]。數(shù)據(jù)匯集到鏈接主接入點的PC 機(jī),然后由實驗室的管理軟件來負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的分析和存儲功能。RFID 標(biāo)簽是設(shè)備身份標(biāo)簽,用于標(biāo)示實驗器材和資產(chǎn)的身份。

2.1 硬件系統(tǒng)的設(shè)計

本系統(tǒng)的硬件設(shè)計主要包括RFID 讀寫系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理服務(wù)器、無線設(shè)備接入點以及中控平臺等。

RFID 讀寫系統(tǒng)主要由電子標(biāo)簽、讀寫器及天線三部分構(gòu)成,是一種應(yīng)用在信息采集系統(tǒng)中的非接觸式自動識別技術(shù), 可工作在各種惡劣環(huán)境中,以識別高速運動中的物體,還可同時識別多個標(biāo)簽,進(jìn)而快速實現(xiàn)物體的管理和追蹤,擁有可靠性高、保密性強(qiáng)、方便快捷等特點[2-5]。

RFID 標(biāo)簽用來標(biāo)示設(shè)備身份,選用可以固定在設(shè)備或?qū)嶒炂鞑纳系碾娮訕?biāo)簽,每個電子標(biāo)簽的電子編碼是唯一的[6]。讀寫器分為手持式設(shè)備和固定設(shè)備,可用于標(biāo)簽內(nèi)信息和數(shù)據(jù)的寫入與識讀。當(dāng)電子標(biāo)簽經(jīng)過閱讀區(qū)域時,電子標(biāo)簽?zāi)塬@得讀寫器通過天線發(fā)出的射頻信號,借助感應(yīng)電流獲得的能量發(fā)送存儲在芯片中物體的信息,在讀寫器讀取信號并進(jìn)行解碼處理后,發(fā)送到中央處理系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作。

2.2 軟件系統(tǒng)設(shè)計

2.2.1 用戶服務(wù)系統(tǒng)

用戶服務(wù)系統(tǒng)作為整個軟件系統(tǒng)的核心部分以及整個系統(tǒng)的入口,具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理和分析功能,并在場地信息、資產(chǎn)管理、開放預(yù)約、公共服務(wù)、集中管控各子系統(tǒng)之間,以及與其他教務(wù)管理的子系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、交換、共享,將實驗室中各子系統(tǒng)所采集到的信息進(jìn)行實時處理、分析并進(jìn)行反饋。實驗室管理員通過用戶服務(wù)系統(tǒng),實時掌握實驗室儀器設(shè)備、實驗室環(huán)境、教學(xué)情況等信息。

2.2.2 資產(chǎn)管理系統(tǒng)

此系統(tǒng)中,實驗室管理可對儀器設(shè)備和實驗器材進(jìn)行調(diào)動申請、信息更新、定位跟蹤、資產(chǎn)維修等操作,同時資產(chǎn)可以自動或手動進(jìn)行入庫管理,并實時更新狀態(tài)。針對資產(chǎn)管理, 以管理員置于儀器設(shè)備上的RFID 電子標(biāo)簽作為信息采集和器材識別的技術(shù)紐帶,可通過實驗室出入口讀寫器對儀器設(shè)備和實驗器材自動識別,進(jìn)而實時掌握儀器設(shè)備的詳細(xì)信息,在添置新的儀器設(shè)備時還可使用手持機(jī)進(jìn)行手動盤點入庫。實驗設(shè)備的入庫出庫流程如圖 2 所示。實驗設(shè)備以及各個實驗?zāi)K都貼有 RFID 的設(shè)備標(biāo)簽,軟件系統(tǒng)可以將每個設(shè)備的ID 和實驗設(shè)備型號、類型以及箱內(nèi)模塊的型號進(jìn)行關(guān)聯(lián),以確保設(shè)備的有序管理。

基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的實驗室管控平臺的探究

2.2.3 集中管控系統(tǒng)

集中管控系統(tǒng)包括智能門禁控制、智能電源管理、實時監(jiān)控以及智能環(huán)境監(jiān)測。

門禁控制部分可實現(xiàn)手動刷卡開門或PC 機(jī)遠(yuǎn)程開門。另外,如果上課時間已到,實驗室門未打開,系統(tǒng)會向?qū)嶒炇夜芾韱T發(fā)送開門提醒,以保證課程正常進(jìn)行。通過門禁系統(tǒng)刷卡記錄可檢查教師的考勤,防止早退和遲到現(xiàn)象發(fā)生。

智能電源管理部分主要是電源開關(guān)控制,包括教室燈、窗簾、幕布以及空調(diào)的電源開關(guān)??蓪淌业乃星闆r進(jìn)行實時監(jiān)控,并提供視頻服務(wù)接口,與教務(wù)管理系統(tǒng)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行對接,實現(xiàn)信息同步共享。

智能環(huán)境監(jiān)測是集中管控系統(tǒng)的重要組成部分,主要實現(xiàn)實驗室中環(huán)境參數(shù)的實時監(jiān)測,并進(jìn)行相應(yīng)的控制,主要包括執(zhí)行單元和傳感單元兩大部分。傳感單元主要用于感知環(huán)境參數(shù),包括濕度、溫度、水浸、光照、煙霧和人體紅外等參數(shù)的監(jiān)測。執(zhí)行單元則主要用于控制實驗室的相應(yīng)設(shè)備動作, 包括電源窗簾控制、空調(diào)遙控控制、煙霧告警控制和水浸告警控制四個部分。該應(yīng)用流程如圖 3所示。

基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的實驗室管控平臺的探究

實驗室配備的多種傳感器分布在房間的各個位置,當(dāng)實驗室出現(xiàn)問題時,中央處理器和采集控制中心協(xié)同在第一時間啟動自動報警功能,并關(guān)閉具有危險的電力系統(tǒng),將險情控制在第一時間。同時將實時信息反饋到實驗室管理員的實時通信設(shè)備上。

2.2.4 開放預(yù)約系統(tǒng)

我校近年來對在線教學(xué)模式進(jìn)行了大力推廣,實驗室擁有大量優(yōu)質(zhì)計算機(jī)資源、配套的實驗環(huán)境和順暢的軍網(wǎng)接入環(huán)境,為學(xué)院自主學(xué)習(xí)提供保障。隨著在線教學(xué)的深入,已打破實驗室傳統(tǒng)的人工管理模式,現(xiàn)階段實驗室開放主要依賴于開放預(yù)約系統(tǒng),該系統(tǒng)主要有開放和預(yù)約兩大功能模塊。實驗室開放主要由權(quán)限級別較高的管理員進(jìn)行操作,包括課表化開放和自由開放兩種模式,課表化開放根據(jù)每學(xué)期學(xué)校下發(fā)的課表進(jìn)行定時開放,預(yù)留課表更新功能,來應(yīng)對教學(xué)任務(wù)的變動,該模式極大地節(jié)省了人工和管理成本,實現(xiàn)了實驗室上課無人化管理。而自由開放則由管理員根據(jù)教學(xué)需要自定義開放規(guī)則進(jìn)行開放,相比課表化開放,該模式主要用于滿足學(xué)員課下自主學(xué)習(xí)的需要,使學(xué)員的學(xué)習(xí)時間不再拘泥于課時。

預(yù)約功能主要有兩種模式,包括實驗室預(yù)約和工位預(yù)約。實驗室預(yù)約主要針對教師群體,滿足教師臨時調(diào)課或補課的需要,教師只需在該系統(tǒng)上預(yù)約滿足教學(xué)需要、相應(yīng)時間段空閑且開放的實驗室,待管理員通過審批,就可使用該實驗室進(jìn)行教學(xué)。工位預(yù)約對用戶權(quán)限沒有要求,學(xué)員可精準(zhǔn)預(yù)約到實驗室內(nèi)滿足實驗要求的工位,若該工位已被預(yù)約或占用,則預(yù)約不成功,在同一時間段內(nèi),同一學(xué)員賬號只能預(yù)約一個工位。

3 結(jié) 語

作為衡量高校教學(xué)水平和管理水平的重要標(biāo)志,實驗室管理技術(shù)的智能化是大勢所趨?;?a href="/tags/物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)" target="_blank">物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的實驗室管控平臺結(jié)合了本校實驗室的改進(jìn)情況,改變了傳統(tǒng)實驗室管理模式,提高了實驗室管理水平,減輕了管理員工作負(fù)擔(dān),實現(xiàn)了真正意義上實驗室管理的自動化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化、智能化。該管控平臺目前處于試運行階段,部分功能已經(jīng)實現(xiàn),并達(dá)到了預(yù)期效果。

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