Giải pháp thiết kế thiết bị giám sát hành trình cho phương tiện khai thác thủy sản xa bờ
Email tác giả liên hệ:
phuocnt6@viettel.com.vnDOI:
https://doi.org/10.54644/jte.64.2021.85Từ khóa:
Thiết bị giám sát hành trình, khai thác thủy sản, truyền dữ liệu bằng mạng vệ tinh, thu thập dữ liệu trong nuôi trồng thủy sản, Hệ thống nhúng tiêu thụ năng lượng thấpTóm tắt
Hiện nay, các thiết kế giám sát hành trình chủ yếu tập trung vào các sản phẩm hoạt động trong đất liền. Như vậy, một thiết bị giám sát hành trình hoạt động ngoài khơi xa cần chú ý đến các vấn đề gì trong thiết kế? Ngoài khơi xa hạn chế về nguồn năng lượng cung cấp cho thiết bị và không có mạng di động truyền dữ liệu về trung tâm. Giải pháp truyền dữ liệu bằng mạng vệ tinh và dùng pin nội kết hợp năng lượng mặt trời là tiêu điểm được trình bày trong tài liệu này. Để giải quyết bài toán thiết kế cần thực hiện tuần tự 3 bước. Bước đầu tiên là chọn lọc giải pháp phù hợp nhất (Điều này đã bao gồm phần đo kiểm hiệu năng trong phòng lab từng phần rời của thiết kế). Thiết kế và đo kiểm tích hợp trong thiết bị hoàn chỉnh là bước tiếp theo phải thực hiện. Cuối cùng là thực nghiệm với số lượng lớn thiết bị trong thời gian dài để đánh giá hiệu quả và các hạn chế phát sinh. Việc thực hiện phương pháp nghiên cứu như trên đã giúp giải pháp được áp dụng thành công trên 2000 sản phẩm thương mại đang hoạt động xa bờ. Các giải pháp được đề cập trong tài liệu này đã góp phần tạo nên một hệ sinh thái số hóa cho ngành khai thác thủy sản xa bờ và mở rộng sang các ngành khác hoạt động trên môi trường biển như thu thập dữ liệu trong nuôi trồng thủy sản và dầu khí, nghiên cứu môi trường biển.
Tải xuống: 0
Tài liệu tham khảo
Quốc hội Việt Nam, Luật 18/2017/QH14, 2017
Chính Phủ Việt Nam, Nghị định 26/2019/NĐ-CP, 2019
Alexander Przybysz; Carlos M. Duarte; Nathan R. Geraldi; Jurgen Kosel; Michael L. Berumen, "Cellular network Marine Sensor Buoy", 2020 IEEE Sensors Applications Symposium (SAS), 2020 DOI: https://doi.org/10.1109/SAS48726.2020.9220047
I. I. Lysogor; L. S. Voskov; A. Y. Rolich; S. G. Efremov, “Energy efficient method of data transmission in a heterogeneous network of the Internet of things for remote areas”, 2019 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON), 2019 DOI: https://doi.org/10.1109/SIBCON.2019.8729647
Paul Gardner-Stephen; Angus Wallace; Lucas Moss; Loic Lagadec; Matthew Lloyd, “Designing a combined personal communicator and data entry terminal for disaster relief & remote operations”, 2019 IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC), 2019 DOI: https://doi.org/10.1109/GHTC46095.2019.9033022
Barbara Anderson; Ethan Chaffee; Bill Perry; Dave Lopez, “Low Cost Lighter-Than-Air Data Acquisition and Flight Control System”, 2016 IEEE Aerospace Conference, 2016 DOI: https://doi.org/10.1109/AERO.2016.7500903
Amit Singh Gaur; Jyoti Budakoti; Chung-Horng Lung;Alan Redmond, "IoT-Equipped UAV Communications with Seamless Vertical Handover",2017 IEEE Conference on Dependable and Secure Computing, 2017
Alexander Laun; Elizabeth Pittman, "Development of a Small, Low-Cost, Networked Buoy for Persistent Ocean Monitoring and Data Acquisition", OCEANS 2018 MTS/IEEE Charleston, 2018
https://satellitephonestore.com
Iridium, Iridium 9603 SBD Transceiver Developer’s Guide, 2017
Boston Consulting Group, Batteries for Electric Cars Challenges, Opportunities, and the Outlook to 2020, pp.3, 2010
Tải xuống
Đã Xuất bản
Cách trích dẫn
Số
Chuyên mục
Categories
Giấy phép
Tác phẩm này được cấp phép theo Giấy phép quốc tế Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 .
Bản quyền thuộc về JTE.


