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Entwicklung und Erprobung eines multifunktionalen Geo ...

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<strong>Geo</strong>SN UniBwKapitel 7 Praktische Tests mit dem System <strong>Geo</strong>SN UniBwe) Integration einer drahtgeb<strong>und</strong>enen LAN-Verbindung über Glasfaser <strong>und</strong> Twisted-Pair (Hochschulnetzwerk) zu einem Repeater-Rechner42 (Knoten2),f) Anbindung von Sensoren an die seriellen Schnittstellen des Repeater-Rechners mitRS232-Kabeln,g) Aufbau <strong>eines</strong> zweiten WLAN (SSID: GEOSN-UNIBW2) mit Verbindung zumRepeater-Rechner,h) Erweiterung des WLAN über einen Sensorknoten (Knoten5) mit integrierter Repeater-Bridgeauf das gesamte Areal der UniBw,i) Nutzung dieser WLAN-Verbindung zu zwei autarken Sensorknoten (Knoten 3 <strong>und</strong>4) auf dem Areal der UniBw,j) Auswertung der angelegten GKA-Dateien auf einem separaten GOCA-Rechnermit Anbindung zur Zentralstation über das Hochschulnetz.Der Aufbau des praktischen Tests ist in Anlage 1 vor dem Hintergr<strong>und</strong> <strong>eines</strong> georeferenziertenLuftbildes des Universitätsgeländes dargestellt.7.2.1.1. ZentralstationFür die Zentralstation (Abbildung 33) wird ein handelüblicher Pentium III Rechner genutzt.Dieser wurde mit zusätzlicher Hardware in Form einer zweiten Netzwerkkarte sowieeinem USB-RS232-Wandler für 4 zusätzliche serielle Schnittstellen versehen.LabVIEWWLANGEOSN-UNIBW2ZentralstationWLANGEOSN-UNIBW1LabVIEWWLAN-Omni-AntenneGOCACISCORoot-Access-PointDrahtgeb<strong>und</strong>ene Hochschulnetzwerkverbindungenzur GOCA-Auswertung<strong>und</strong> Systemteil GEOSN-UNIBW2OEM3MiLLeniumALLSTARDevelopmentBoxGPS-SplitterAbbildung 33: Zentralstation <strong>Geo</strong>SN UniBw42 Hierbei wird kein direkter Weg gewählt, sondern die Netzwerkweiterleitung über die Router des Rechenzentrumsder Hochschule.- Seite 114-

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