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物流配送信息智能傳輸系統設計

2017-07-08 08:13:08吳婷
現代電子技術 2017年13期

吳婷

摘 要: 為了實現物流智能信息處理,構建大型物流智能信息處理平臺,提高物流配送信息的傳輸和調度能力,進行物流配送信息智能傳輸系統優化設計。在感知層、網絡層和應用層的三層結構體系下,提出一種基于無源RFID電子標簽識別和物聯網技術的物流配送信息智能傳輸系統設計方案。首先進行系統的總體構架設計,采用RFID無線射頻識別原理進行物流的條碼和標簽掃描,進行信息采集,構建系統的感知層。在網絡層中進行信息融合和數據加工,在Linux內核中進行物流配送信息的進程管理,在統一的系統調用接口下進行物流配送信息傳輸和調度。在應用層設計人機交互界面和應用軟件,在嵌入式環境下實現物流配送信息智能傳輸系統應用程序開發和軟件設計。系統測試結果表明,采用該方法進行物流配送信息傳輸的準確調度性能較好,信息傳輸的保真度較高。

關鍵詞: 物流配送; 信息處理平臺; 傳輸; RFID

中圖分類號: TN919?34; TP391 文獻標識碼: A 文章編號: 1004?373X(2017)13?0083?04

Abstract: In order to process the logistics intelligent information, a large?scale logistics intelligent information processing platform was constructed to improve the transmission and scheduling abilities of logistics distribution information. The optimization design of the logistics distribution information intelligent transmission system was carried out. Under the three?layer (perception layer, network layer and application layer) structure system, a passive RFID electronic tag recognition and Internet of Things technology based design scheme of logistics distribution information intelligent transmission system is put forward. The overall architecture of the system is designed. The RFID principle is used to scan the logistics barcode and tag, acquire the information, and construct the perception layer of the system. The information fusion and data processing are conducted in the network layer. The process management of logistics distribution information was performed in the Linux kernel. The logistics distribution information is transmitted and scheduled through the unified interface called by the system. The man?machine interactive interface and application software were designed in the application layer. The application program development and software design of the logistics distribution information intelligent transmission system were realized in the embedded environment. The system test results show that the scheme has better accurate scheduling performance for logistics distribution information transmission, and high information transmission fidelity.

Keywords: logistics distribution; information processing platform; transmission; RFID

0 引 言

隨著物聯網和電子標簽識別技術的發展,大型物流配送的智能化和網絡化水平不斷提高,物流配送進入了大數據信息處理和網絡智能化管理時代。采用Internet技術和物聯網技術進行物流配送信息的數據加工和數據分析,在集成化的智能信息處理平臺中實現物流配送信息的整合和調度,能提高物流配送的效率和準確性。物流配送信息的傳輸和處理是通過RFID、條形碼識別、藍牙識別技術進行標簽采集和配送目的地配對的過程[1],物流配送信息需要準確地在大型物流智能信息處理平臺傳輸和調度,通過信息監控和數據挖掘,提高物流配送的智能化管理水平,研究物流配送信息的智能傳輸系統設計方法,在優化大型物流智能信息處理平臺,提高物流配送的服務水平方面具有基礎性意義。

對物流配送信息智能傳輸系統設計建立在對配送信息的采集、信息加工和配送信息的網絡管理基礎上, 通過無線射頻標簽識別技術(Radio Frequency Identification,RFID)進行物流配送信息的數據感知[2],構建配送信息的數據感知層,基于SIP協議、RTP協議建立物流配送信息傳輸的網絡協議,結合相應的數據挖掘和信息調度方法進行信息傳輸系統設計,根據上述設計原理,相關的學者進行了系統設計,取得了一定的研究成果,其中,文獻[3]提出一種基于計算機視覺圖像的物流編號智能識別技術,采用計算機視覺圖像采集和識別方法進行物流標簽采集和分類,在物聯網環境下進行物流智能信息傳輸設計,提高了對物流配送信息的有源追蹤和信息定位能力,但該方法受到視覺采集的準確性方面的限制較大,系統的可靠性不好。文獻[4]提出一種基于云計算的現代物流配送和調度系統設計方法,采用無線傳感網絡和云計算技術進行物流配送信息加工和分類傳輸,系統的智能性和集成性較高,但隨著配送信息規模的增大,系統的穩健性不高。

針對上述問題,本文提出一種基于無源RFID電子標簽識別和物聯網技術的物流配送信息智能傳輸系統設計方案。系統設計為感知層、網絡層和應用層三層結構體系,主要對系統的信息采集模塊、通信模塊、中間件模塊、網絡模塊以及接口模塊進行詳細設計描述,得出有效性結論。

1 系統總體設計構架

本文設計的物流配送信息傳輸系統采用三層結構設計,分別為物流配送信息的原始數據感知層、以網絡傳輸協議和中間件配置的網絡層、面向物流配送應用和軟件開發的應用層[5],如圖1所示。

圖1中,在數據感知層采用RFID電子標簽識別技術進行物流配送信息的數據采集,主要包括配送物流的物理信息以及配送目標用戶信息:物流信息包括物件的大小、重量、尺寸以及品種等;用戶信息包括配送地址、客戶信息資料等。在以Open Core為核心的Web構架下,在Android平臺進行物流配送信息采集的手持設備設計,對物流配送信息的讀取采用UHF RFID閱讀器、電子標簽及應用軟件解讀數據,手持設備通過發射無線電波給電子標簽,通過藍牙或者紅外技術讀取物件的條形碼,進行物理信息的智能寫入。在網絡層中,在TinyOS操作系統下構建物流配送信息的智能傳輸路由機制,設計網絡傳輸協議,采用由多個組件(component)連接的中間件技術進行網絡傳輸控制,提高物流信息的智能傳輸能力,在輸出應用層,通過統一的數據傳輸接口將各個組件和模塊連接起來,導入物流配送信息,構建物流配送信息的數據庫,在云計算環境下進行物流配送信息的集成運算,通過應用軟件開發實現具有一定邏輯功能的模塊。

根據上述設計原理,進行物流配送信息智能傳輸系統的總體構架和軟件開發設計。在采用OpenStack物聯網平臺建立物流配送信息傳感網絡結構的前提下,進行配送信息傳輸的組網設計,在Linux嵌入式內核驅動下進行物流配送信息傳輸的中間件開發和交叉編譯,在云計算平臺下進行物流配送信息云存儲和數據檢索,在物流配送信息智能傳輸系統的功能模塊配置中,主要模塊分為微處理器模塊、總線傳輸模塊、上位機模塊、數據采集模塊、接口模塊、數據庫查詢模塊以及配送目的地定位模塊,系統的總體架構如圖2所示。

2 硬件設計

根據上述對物流配送信息傳輸系統的總體設計架構分析和功能模塊組成描述進行系統的模塊化設計,配送信息傳輸系統的設計主要分為硬件設計和軟件設計兩大部分,硬件設計主要有RFID電子標簽設計、信息集成處理控制設計、上位機通信設計等部分[6]。對物流配送信息的識讀器采用STM32型處理器進行RFID控制,進行物流配送信息識讀和寫入,在手持設備上進行物流的條碼和標簽掃描,節點通信模塊采用485網絡或者以太網,以ARM920T為核心進行物流配送信息的集成控制,采用ADG3301設計雙向電平轉換電路,根據上述設計,得到本文的物流配送信息傳輸系統的信息采集模塊硬件設計如圖3所示。

通信模塊的射頻芯片選擇具有低功耗特性的TRF7960與上位機進行接口通信,進行物流配送信息傳輸中,在手持識讀器的射頻前端集成PCI時鐘總線,滿足RFID 12.4 MHz的采樣需求。根據上述分析,得到物流配送信息傳輸系統通信模塊的設計要點為:

(1) 應用程序加載,DSP與PCI通信,把存儲在網絡通信設備FLASH中的采樣數據通過PCI總線調入到RAM中運行;

(2) 設定物流配送信息的采樣率、采樣通道數,通過PCI橋接芯片模擬信號預處理機動態控制碼,并與PC機進行通信,由PLC控制D/A轉換器,實現人機對話;

(3) 在上位機通信電路中進行自動增益控制,輸出高、低電壓至繼電器,構造動態增益控制碼,通信信號經過預處理機放大、濾波后,輸出放大的通信信號。

由此設計得到通信模塊硬件結構如圖4所示。

根據上述硬件設計,在DSP中進行物流配送控制信息處理,RFID電子標簽接收控制軟件指令,在PC機中通過DSP和有源RFID讀取物流標簽信息,采用MSP430處理器設計物流配送信息的有源RFID讀寫器,采用低功耗的STM32F101xx芯片作為控制系統的嵌入式內核[7],進行物流配送信息智能傳輸系統的集成開發和軟件設計。

3 軟件設計

在硬件設計的基礎上,進行物流配送信息傳輸系統的軟件開發,設計配送信息傳輸系統的中間件模塊、網絡模塊以及接口模塊,在Linux內核中進行物流配送信息的進程管理,采用集中式拓撲和分布式拓撲相結合的方式進行物流智能信息處理,在網絡層中進行信息融合和數據加工,采用IPv6傳感節點和IPv6路由組件物流配送的物聯網絡,使用ASN.1規則進行物流配送信息的集中式控制,得到控制列表的字段結構見表1。

在數據傳輸層利用UDP協議構建物流配送信息傳輸的知識規則庫,主要分為用戶代理模型庫、知識規則庫、配送管理的最優路徑優選庫、仿真庫以及其他規則庫。在應用層輸出SIP消息,由終端軟件、網關進行配送信息的上位機通信,在配送信息傳輸中,建立會話請求,采用請求起始行=方法,請求URI SIP進行鏈路通信,SIP協議定義了選擇(OPTIONS)和注冊(REGISTER兩種交叉編譯方法進行數據讀寫,SIP消息由一個起始行(Start?Line)、一個或多個狀態碼組成。路由配送信息傳輸的通信協議的消息體為:

Entidgrty?header

genc?meshgvre=start?line

*mhvreage?herfgrr

CRLCF

[messgvrhge?bgthdy]

SIP消息格式為:請求消息=請求起始行

結合消息頭構成,采用統一資源定位符SIP URI進行配送信息的地理位置定位,在Linux內核中進行物流配送信息的進程管理,進行物流配送信息傳輸和調度,軟件開發的實現流程如圖5所示。

在軟件開發中,電子標簽(Tag)、 閱讀器(Reader)等硬件設備通過啟動引導程序實現硬件平臺的移植,在嵌入式系統中構建統一的系統調用接口,首先安裝VirtualBox虛擬機,設計C++編譯器G++,通過串口進行物流配送信息調度和傳輸設計,做完移植工作后,輸入“#make zImage”命令編譯內核映像文件,根據表2給出的控制信令進行物流配送信息傳輸系統的編碼和傳輸控制。

4 系統測試分析

在軟件開發完成后,將應用程序下載到硬件電路的目標板中,參數配置完成后,在Linux內核中進行物流配送信息智能傳輸進程管理,編輯init.d目錄下的rcS文件,分別運行make和mknod console c函數驅動目標程序,執行程序編譯,進行物流配送信息傳輸的性能測試分析,并測試信息傳輸系統的信息保真水平,結合傳統的傳輸系統進行性能對比,得到的結果如圖6所示。分析圖6得知,采用本文方法進行物流配送信息智能傳輸調度的準確性較好,保真度較高,性能可靠穩定。

5 結 語

本文研究了物流配送信息智能傳輸系統優化設計方法,提出一種基于無源RFID電子標簽識別和物聯網技術的物流配送信息智能傳輸系統設計方案。系統建立在感知層、網絡層和應用層的三層結構體系下,主要對信息采集模塊、通信模塊、中間件模塊、網絡模塊以及接口模塊進行詳細設計描述,在網絡層中進行信息融合和數據加工,在Linux內核中進行物流配送信息的進程管理,在統一的系統調用接口下進行物流配送信息傳輸和調度。在嵌入式環境下實現物流配送信息智能傳輸系統應用程序開發和軟件設計。系統測試結果表明,本系統進行物流配送信息傳輸的準確調度性能較好,信息傳輸的保真度較好,具有一定的應用價值。

參考文獻

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[2] 熊杰,馮春,張怡.基于復雜網絡的災難救援物流網絡魯棒性分析[J].系統仿真學報,2013,25(7):1639?1645.

[3] 黃孝平,林雯.基于計算機視覺圖像的物流編號智能識別技術[J].物流技術,2013,32(3):449?451.

[4] 楊儉.云計算在現代物流中的應用[J].物流技術,2012,31(11):415?416.

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