武建平
摘要:為了提高校園用電效率,提出了一種基于ZigBee的校園路燈智能照明系統(tǒng)設(shè)計方案,主要對終端節(jié)點的硬件進(jìn)行設(shè)計,詳細(xì)討論了各個模塊的元器件選擇,給出了匯聚節(jié)點的軟件設(shè)計流程,最終實現(xiàn)了由路燈、終端節(jié)點、匯聚節(jié)點及上位機(jī)等組成的智能照明系統(tǒng)。系統(tǒng)性能穩(wěn)定、可靠,對校園實施智能照明具有一定的參考價值。
關(guān)鍵詞:ZigBee 校園 照明系統(tǒng)
中圖分類號:TP29 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1007-9416(2014)08-0162-02
1 引言
校園道路照明是為了滿足校園內(nèi)行人、車輛的夜間通行安全的視覺要求,而進(jìn)行的有主題的照明類型,具有營造寧靜淡雅的學(xué)府氣質(zhì)和預(yù)防夜間犯罪的作用[1],是校園內(nèi)照明設(shè)施系統(tǒng)中不可或缺的一部分。但現(xiàn)有大部分路燈照明系統(tǒng)存在控制方式落后、電能損耗較大等問題,無法滿足建立“節(jié)約型校園”的目標(biāo)。ZigBee技術(shù)是一種近距離、低功耗、低復(fù)雜度、自組織、低成本、高數(shù)據(jù)速率的雙向無線通信技術(shù),滿足無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的組網(wǎng)要求[2],可有效避免基于傳統(tǒng)控制方式的不足,適合“節(jié)約型校園”智能路燈照明系統(tǒng)設(shè)計。因此,本文利用ZigBee技術(shù),提出了一種采用無線傳感器網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的校園路燈照明系統(tǒng)設(shè)計方案,首先介紹了系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu),其次詳細(xì)討論了匯聚節(jié)點和終端節(jié)點的硬件結(jié)構(gòu)及各個模塊的元器件選擇,然后分析了匯聚節(jié)點的軟件實現(xiàn)流程,最終實現(xiàn)了由路燈、終端節(jié)點、匯聚節(jié)點、及上位機(jī)等組成的校園路燈照明系統(tǒng)。
2 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)
校園路燈照明系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要由路燈、終端節(jié)點(群)、匯聚節(jié)點及上位機(jī)等組成。
終端節(jié)點合理布設(shè)于校園內(nèi),實現(xiàn)校園環(huán)境參數(shù)的實時采集,所有終端節(jié)點通過自組網(wǎng)方式構(gòu)成網(wǎng)絡(luò),以ZigBee方式將采集到的參數(shù)信息傳送到匯聚節(jié)點;匯聚節(jié)點通過RS232串口與上位機(jī)相連,將收集到的參數(shù)信息保存到上位機(jī)數(shù)據(jù)庫中,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理;系統(tǒng)采用預(yù)設(shè)的控制算法,通過終端節(jié)點控制路燈的開啟或關(guān)閉,實現(xiàn)智能照明。
3 系統(tǒng)硬件設(shè)計
路燈的開啟與閉合主要由終端節(jié)點采集到的校園環(huán)境參數(shù)控制,即終端節(jié)點采集的環(huán)境信息是否準(zhǔn)確對整個照明系統(tǒng)的性能有極大影響,所以終端節(jié)點的設(shè)計非常重要。
3.1 終端節(jié)點硬件設(shè)計
終端節(jié)點主要包括微處理器模塊、射頻模塊、電源模塊及傳感器模塊(在采集不同環(huán)境參數(shù)時,傳感器模塊設(shè)計會不同)。匯聚節(jié)點與終端節(jié)點相比,不具有參數(shù)采集功能,所以不包括傳感器模塊。終端節(jié)點硬件框架如圖2所示。
3.2 終端節(jié)點各模塊元器件選擇
終端節(jié)點是構(gòu)成校園智能照明系統(tǒng)的基本組成單元,負(fù)責(zé)實時采集環(huán)境參數(shù)、數(shù)據(jù)預(yù)處理及發(fā)送功能。由于校園環(huán)境參數(shù)信息采集量較大、分布范圍較廣,且校園無線傳輸環(huán)境較復(fù)雜,這就要求終端節(jié)點不僅要成本低,并且應(yīng)具有體積小、功耗低、適應(yīng)性強(qiáng)等特點。根據(jù)校園智能照明系統(tǒng)的需要,終端節(jié)點各模塊選擇元器件如下:
(1)微處理器模塊。以ATmega128單片機(jī)為核心,該單片機(jī)采用先進(jìn)的RISC結(jié)構(gòu),具有片內(nèi)128 K程序存儲器,與SPI總線兼容的編程接口,8個10位ADC通道和雙可編程串行USART接口,除正常操作模式外,還具有6種不同等級的低能耗操作模式[3]。該款單片機(jī)硬件結(jié)構(gòu)較簡單,體積小,可用軟件設(shè)計控制采用何種節(jié)能模式,方便實現(xiàn)節(jié)點的節(jié)能降耗要求。
(2)射頻模塊。選用TI公司的CC2530。該芯片能夠以非常低的材料成本建立強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點,結(jié)合了領(lǐng)先的RF收發(fā)器的優(yōu)良性能,具有增強(qiáng)型8051 CPU,系統(tǒng)內(nèi)可編程閃存,僅需很少的外圍部件配合就能實現(xiàn)信號的收發(fā)功能,有效降低了系統(tǒng)的功耗[4]。
(3)傳感器模塊。該模塊主要采集路燈周邊光線強(qiáng)度、溫度和濕度等環(huán)境參數(shù)信息,因此,溫度傳感器選用具有體積小、硬件開銷低、抗干擾能力強(qiáng)的DS18B20,光線強(qiáng)度采用光敏電阻GL4516和RE200B熱釋電紅外傳感器[5]。
(4)電源模塊。采用固定電源及電池供電,保證節(jié)點持續(xù)、有效運行。
4 匯聚節(jié)點軟件設(shè)計
匯聚節(jié)點主要負(fù)責(zé)建立無線網(wǎng)絡(luò),對其進(jìn)行維護(hù),網(wǎng)絡(luò)建成后允許終端節(jié)點加入,并給加入網(wǎng)絡(luò)的終端節(jié)點分配網(wǎng)絡(luò)地址,接收終端節(jié)點傳送的數(shù)據(jù),處理后發(fā)送給上位機(jī)。本文設(shè)計的匯聚節(jié)點軟件流程圖,如圖3所示。
5 結(jié)語
為了實現(xiàn)校園合理照明,有效節(jié)約電力資源,本文提出了一種基于ZigBee的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)校園智能照明系統(tǒng)設(shè)計方案,選擇低能耗、低成本、適應(yīng)性強(qiáng)的芯片完成了終端節(jié)點的硬件設(shè)計,給出了匯聚節(jié)點的軟件流程。經(jīng)過在某大學(xué)校園實地檢測,系統(tǒng)性能穩(wěn)定、可靠,滿足設(shè)計需求。
參考文獻(xiàn)
[1]黃強(qiáng).基于Zigbee的校園照明監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)[D].西南交通大學(xué)碩士學(xué)位論文,2014.
[2]O Green, E S Nadimi, V Blanes, et al. Monitoring and modeling temperature variations inside silage stacks using novel wireless sensor networks[J].Computers and Electronics in Agriculture,2009,69(1):139-157.
[3]李貫峰,劉平.基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的節(jié)水灌溉系統(tǒng)設(shè)計[J].節(jié)水灌溉,2013,(5):54-57.
[4]CC2530芯片數(shù)據(jù)手冊[DB/OL].http://www.ti.com.cn/product/cn/cc2530.
[5]賈志城,白建軍.基于ZigBee網(wǎng)絡(luò)的圖書館智能照明系統(tǒng)設(shè)計[J].建筑設(shè)計管理,2014,(4):76-79.endprint
摘要:為了提高校園用電效率,提出了一種基于ZigBee的校園路燈智能照明系統(tǒng)設(shè)計方案,主要對終端節(jié)點的硬件進(jìn)行設(shè)計,詳細(xì)討論了各個模塊的元器件選擇,給出了匯聚節(jié)點的軟件設(shè)計流程,最終實現(xiàn)了由路燈、終端節(jié)點、匯聚節(jié)點及上位機(jī)等組成的智能照明系統(tǒng)。系統(tǒng)性能穩(wěn)定、可靠,對校園實施智能照明具有一定的參考價值。
關(guān)鍵詞:ZigBee 校園 照明系統(tǒng)
中圖分類號:TP29 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1007-9416(2014)08-0162-02
1 引言
校園道路照明是為了滿足校園內(nèi)行人、車輛的夜間通行安全的視覺要求,而進(jìn)行的有主題的照明類型,具有營造寧靜淡雅的學(xué)府氣質(zhì)和預(yù)防夜間犯罪的作用[1],是校園內(nèi)照明設(shè)施系統(tǒng)中不可或缺的一部分。但現(xiàn)有大部分路燈照明系統(tǒng)存在控制方式落后、電能損耗較大等問題,無法滿足建立“節(jié)約型校園”的目標(biāo)。ZigBee技術(shù)是一種近距離、低功耗、低復(fù)雜度、自組織、低成本、高數(shù)據(jù)速率的雙向無線通信技術(shù),滿足無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的組網(wǎng)要求[2],可有效避免基于傳統(tǒng)控制方式的不足,適合“節(jié)約型校園”智能路燈照明系統(tǒng)設(shè)計。因此,本文利用ZigBee技術(shù),提出了一種采用無線傳感器網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的校園路燈照明系統(tǒng)設(shè)計方案,首先介紹了系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu),其次詳細(xì)討論了匯聚節(jié)點和終端節(jié)點的硬件結(jié)構(gòu)及各個模塊的元器件選擇,然后分析了匯聚節(jié)點的軟件實現(xiàn)流程,最終實現(xiàn)了由路燈、終端節(jié)點、匯聚節(jié)點、及上位機(jī)等組成的校園路燈照明系統(tǒng)。
2 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)
校園路燈照明系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要由路燈、終端節(jié)點(群)、匯聚節(jié)點及上位機(jī)等組成。
終端節(jié)點合理布設(shè)于校園內(nèi),實現(xiàn)校園環(huán)境參數(shù)的實時采集,所有終端節(jié)點通過自組網(wǎng)方式構(gòu)成網(wǎng)絡(luò),以ZigBee方式將采集到的參數(shù)信息傳送到匯聚節(jié)點;匯聚節(jié)點通過RS232串口與上位機(jī)相連,將收集到的參數(shù)信息保存到上位機(jī)數(shù)據(jù)庫中,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理;系統(tǒng)采用預(yù)設(shè)的控制算法,通過終端節(jié)點控制路燈的開啟或關(guān)閉,實現(xiàn)智能照明。
3 系統(tǒng)硬件設(shè)計
路燈的開啟與閉合主要由終端節(jié)點采集到的校園環(huán)境參數(shù)控制,即終端節(jié)點采集的環(huán)境信息是否準(zhǔn)確對整個照明系統(tǒng)的性能有極大影響,所以終端節(jié)點的設(shè)計非常重要。
3.1 終端節(jié)點硬件設(shè)計
終端節(jié)點主要包括微處理器模塊、射頻模塊、電源模塊及傳感器模塊(在采集不同環(huán)境參數(shù)時,傳感器模塊設(shè)計會不同)。匯聚節(jié)點與終端節(jié)點相比,不具有參數(shù)采集功能,所以不包括傳感器模塊。終端節(jié)點硬件框架如圖2所示。
3.2 終端節(jié)點各模塊元器件選擇
終端節(jié)點是構(gòu)成校園智能照明系統(tǒng)的基本組成單元,負(fù)責(zé)實時采集環(huán)境參數(shù)、數(shù)據(jù)預(yù)處理及發(fā)送功能。由于校園環(huán)境參數(shù)信息采集量較大、分布范圍較廣,且校園無線傳輸環(huán)境較復(fù)雜,這就要求終端節(jié)點不僅要成本低,并且應(yīng)具有體積小、功耗低、適應(yīng)性強(qiáng)等特點。根據(jù)校園智能照明系統(tǒng)的需要,終端節(jié)點各模塊選擇元器件如下:
(1)微處理器模塊。以ATmega128單片機(jī)為核心,該單片機(jī)采用先進(jìn)的RISC結(jié)構(gòu),具有片內(nèi)128 K程序存儲器,與SPI總線兼容的編程接口,8個10位ADC通道和雙可編程串行USART接口,除正常操作模式外,還具有6種不同等級的低能耗操作模式[3]。該款單片機(jī)硬件結(jié)構(gòu)較簡單,體積小,可用軟件設(shè)計控制采用何種節(jié)能模式,方便實現(xiàn)節(jié)點的節(jié)能降耗要求。
(2)射頻模塊。選用TI公司的CC2530。該芯片能夠以非常低的材料成本建立強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點,結(jié)合了領(lǐng)先的RF收發(fā)器的優(yōu)良性能,具有增強(qiáng)型8051 CPU,系統(tǒng)內(nèi)可編程閃存,僅需很少的外圍部件配合就能實現(xiàn)信號的收發(fā)功能,有效降低了系統(tǒng)的功耗[4]。
(3)傳感器模塊。該模塊主要采集路燈周邊光線強(qiáng)度、溫度和濕度等環(huán)境參數(shù)信息,因此,溫度傳感器選用具有體積小、硬件開銷低、抗干擾能力強(qiáng)的DS18B20,光線強(qiáng)度采用光敏電阻GL4516和RE200B熱釋電紅外傳感器[5]。
(4)電源模塊。采用固定電源及電池供電,保證節(jié)點持續(xù)、有效運行。
4 匯聚節(jié)點軟件設(shè)計
匯聚節(jié)點主要負(fù)責(zé)建立無線網(wǎng)絡(luò),對其進(jìn)行維護(hù),網(wǎng)絡(luò)建成后允許終端節(jié)點加入,并給加入網(wǎng)絡(luò)的終端節(jié)點分配網(wǎng)絡(luò)地址,接收終端節(jié)點傳送的數(shù)據(jù),處理后發(fā)送給上位機(jī)。本文設(shè)計的匯聚節(jié)點軟件流程圖,如圖3所示。
5 結(jié)語
為了實現(xiàn)校園合理照明,有效節(jié)約電力資源,本文提出了一種基于ZigBee的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)校園智能照明系統(tǒng)設(shè)計方案,選擇低能耗、低成本、適應(yīng)性強(qiáng)的芯片完成了終端節(jié)點的硬件設(shè)計,給出了匯聚節(jié)點的軟件流程。經(jīng)過在某大學(xué)校園實地檢測,系統(tǒng)性能穩(wěn)定、可靠,滿足設(shè)計需求。
參考文獻(xiàn)
[1]黃強(qiáng).基于Zigbee的校園照明監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)[D].西南交通大學(xué)碩士學(xué)位論文,2014.
[2]O Green, E S Nadimi, V Blanes, et al. Monitoring and modeling temperature variations inside silage stacks using novel wireless sensor networks[J].Computers and Electronics in Agriculture,2009,69(1):139-157.
[3]李貫峰,劉平.基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的節(jié)水灌溉系統(tǒng)設(shè)計[J].節(jié)水灌溉,2013,(5):54-57.
[4]CC2530芯片數(shù)據(jù)手冊[DB/OL].http://www.ti.com.cn/product/cn/cc2530.
[5]賈志城,白建軍.基于ZigBee網(wǎng)絡(luò)的圖書館智能照明系統(tǒng)設(shè)計[J].建筑設(shè)計管理,2014,(4):76-79.endprint
摘要:為了提高校園用電效率,提出了一種基于ZigBee的校園路燈智能照明系統(tǒng)設(shè)計方案,主要對終端節(jié)點的硬件進(jìn)行設(shè)計,詳細(xì)討論了各個模塊的元器件選擇,給出了匯聚節(jié)點的軟件設(shè)計流程,最終實現(xiàn)了由路燈、終端節(jié)點、匯聚節(jié)點及上位機(jī)等組成的智能照明系統(tǒng)。系統(tǒng)性能穩(wěn)定、可靠,對校園實施智能照明具有一定的參考價值。
關(guān)鍵詞:ZigBee 校園 照明系統(tǒng)
中圖分類號:TP29 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1007-9416(2014)08-0162-02
1 引言
校園道路照明是為了滿足校園內(nèi)行人、車輛的夜間通行安全的視覺要求,而進(jìn)行的有主題的照明類型,具有營造寧靜淡雅的學(xué)府氣質(zhì)和預(yù)防夜間犯罪的作用[1],是校園內(nèi)照明設(shè)施系統(tǒng)中不可或缺的一部分。但現(xiàn)有大部分路燈照明系統(tǒng)存在控制方式落后、電能損耗較大等問題,無法滿足建立“節(jié)約型校園”的目標(biāo)。ZigBee技術(shù)是一種近距離、低功耗、低復(fù)雜度、自組織、低成本、高數(shù)據(jù)速率的雙向無線通信技術(shù),滿足無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的組網(wǎng)要求[2],可有效避免基于傳統(tǒng)控制方式的不足,適合“節(jié)約型校園”智能路燈照明系統(tǒng)設(shè)計。因此,本文利用ZigBee技術(shù),提出了一種采用無線傳感器網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的校園路燈照明系統(tǒng)設(shè)計方案,首先介紹了系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu),其次詳細(xì)討論了匯聚節(jié)點和終端節(jié)點的硬件結(jié)構(gòu)及各個模塊的元器件選擇,然后分析了匯聚節(jié)點的軟件實現(xiàn)流程,最終實現(xiàn)了由路燈、終端節(jié)點、匯聚節(jié)點、及上位機(jī)等組成的校園路燈照明系統(tǒng)。
2 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)
校園路燈照明系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要由路燈、終端節(jié)點(群)、匯聚節(jié)點及上位機(jī)等組成。
終端節(jié)點合理布設(shè)于校園內(nèi),實現(xiàn)校園環(huán)境參數(shù)的實時采集,所有終端節(jié)點通過自組網(wǎng)方式構(gòu)成網(wǎng)絡(luò),以ZigBee方式將采集到的參數(shù)信息傳送到匯聚節(jié)點;匯聚節(jié)點通過RS232串口與上位機(jī)相連,將收集到的參數(shù)信息保存到上位機(jī)數(shù)據(jù)庫中,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理;系統(tǒng)采用預(yù)設(shè)的控制算法,通過終端節(jié)點控制路燈的開啟或關(guān)閉,實現(xiàn)智能照明。
3 系統(tǒng)硬件設(shè)計
路燈的開啟與閉合主要由終端節(jié)點采集到的校園環(huán)境參數(shù)控制,即終端節(jié)點采集的環(huán)境信息是否準(zhǔn)確對整個照明系統(tǒng)的性能有極大影響,所以終端節(jié)點的設(shè)計非常重要。
3.1 終端節(jié)點硬件設(shè)計
終端節(jié)點主要包括微處理器模塊、射頻模塊、電源模塊及傳感器模塊(在采集不同環(huán)境參數(shù)時,傳感器模塊設(shè)計會不同)。匯聚節(jié)點與終端節(jié)點相比,不具有參數(shù)采集功能,所以不包括傳感器模塊。終端節(jié)點硬件框架如圖2所示。
3.2 終端節(jié)點各模塊元器件選擇
終端節(jié)點是構(gòu)成校園智能照明系統(tǒng)的基本組成單元,負(fù)責(zé)實時采集環(huán)境參數(shù)、數(shù)據(jù)預(yù)處理及發(fā)送功能。由于校園環(huán)境參數(shù)信息采集量較大、分布范圍較廣,且校園無線傳輸環(huán)境較復(fù)雜,這就要求終端節(jié)點不僅要成本低,并且應(yīng)具有體積小、功耗低、適應(yīng)性強(qiáng)等特點。根據(jù)校園智能照明系統(tǒng)的需要,終端節(jié)點各模塊選擇元器件如下:
(1)微處理器模塊。以ATmega128單片機(jī)為核心,該單片機(jī)采用先進(jìn)的RISC結(jié)構(gòu),具有片內(nèi)128 K程序存儲器,與SPI總線兼容的編程接口,8個10位ADC通道和雙可編程串行USART接口,除正常操作模式外,還具有6種不同等級的低能耗操作模式[3]。該款單片機(jī)硬件結(jié)構(gòu)較簡單,體積小,可用軟件設(shè)計控制采用何種節(jié)能模式,方便實現(xiàn)節(jié)點的節(jié)能降耗要求。
(2)射頻模塊。選用TI公司的CC2530。該芯片能夠以非常低的材料成本建立強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點,結(jié)合了領(lǐng)先的RF收發(fā)器的優(yōu)良性能,具有增強(qiáng)型8051 CPU,系統(tǒng)內(nèi)可編程閃存,僅需很少的外圍部件配合就能實現(xiàn)信號的收發(fā)功能,有效降低了系統(tǒng)的功耗[4]。
(3)傳感器模塊。該模塊主要采集路燈周邊光線強(qiáng)度、溫度和濕度等環(huán)境參數(shù)信息,因此,溫度傳感器選用具有體積小、硬件開銷低、抗干擾能力強(qiáng)的DS18B20,光線強(qiáng)度采用光敏電阻GL4516和RE200B熱釋電紅外傳感器[5]。
(4)電源模塊。采用固定電源及電池供電,保證節(jié)點持續(xù)、有效運行。
4 匯聚節(jié)點軟件設(shè)計
匯聚節(jié)點主要負(fù)責(zé)建立無線網(wǎng)絡(luò),對其進(jìn)行維護(hù),網(wǎng)絡(luò)建成后允許終端節(jié)點加入,并給加入網(wǎng)絡(luò)的終端節(jié)點分配網(wǎng)絡(luò)地址,接收終端節(jié)點傳送的數(shù)據(jù),處理后發(fā)送給上位機(jī)。本文設(shè)計的匯聚節(jié)點軟件流程圖,如圖3所示。
5 結(jié)語
為了實現(xiàn)校園合理照明,有效節(jié)約電力資源,本文提出了一種基于ZigBee的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)校園智能照明系統(tǒng)設(shè)計方案,選擇低能耗、低成本、適應(yīng)性強(qiáng)的芯片完成了終端節(jié)點的硬件設(shè)計,給出了匯聚節(jié)點的軟件流程。經(jīng)過在某大學(xué)校園實地檢測,系統(tǒng)性能穩(wěn)定、可靠,滿足設(shè)計需求。
參考文獻(xiàn)
[1]黃強(qiáng).基于Zigbee的校園照明監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)[D].西南交通大學(xué)碩士學(xué)位論文,2014.
[2]O Green, E S Nadimi, V Blanes, et al. Monitoring and modeling temperature variations inside silage stacks using novel wireless sensor networks[J].Computers and Electronics in Agriculture,2009,69(1):139-157.
[3]李貫峰,劉平.基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的節(jié)水灌溉系統(tǒng)設(shè)計[J].節(jié)水灌溉,2013,(5):54-57.
[4]CC2530芯片數(shù)據(jù)手冊[DB/OL].http://www.ti.com.cn/product/cn/cc2530.
[5]賈志城,白建軍.基于ZigBee網(wǎng)絡(luò)的圖書館智能照明系統(tǒng)設(shè)計[J].建筑設(shè)計管理,2014,(4):76-79.endprint