质参数等。只要在下行链路中下发指定格式的指令,便可通过上行链路获取数据,得到需求的参数。2、传输层ZigBee/GPRS无线网关软件子系统设计,ZigBee/GPRS无线网关用于完成管理控制、协议转换以及数据转发功能,可以支持WSN网络数据协同和汇聚,并支持GPRS接入,实现互联网连接。3、应用层水质监控信息管理系统设计,应用层水质监控信息管理系统采用B/S架构设计,通过WebService提供面向ZigBee/GPRS网关和用户的服务。主要子系统包括水质环境监控子系统、专家决策及知识查询子系统、系统配置子系统、在线技术支持子系统。五、结束语通过研究探讨,我们发现把物联网技术确实运用到水质监测工作中,能够起到比较明显且比较有效的作用。首先就是能够减少人力的只用,减少监测工作的人力成本;其次,能够提高水质监测的准确性,为水质的可控制工作提供新有效地的帮助;然后还能够有效地让在线水质检测系统更快速地得到水质信息,更好的的数字化技术结合,提高在线水质检测的效果;整个基于物联网技术的水质监测系统确实能够有效地帮助到水质监测工作,未来的运用空间还很大。参考文献[1]江勇,段美霞.基于物联网的水文监测系统设计[J].物联网技术.2012(12):38-39[2]王卫,马宁,赵华一.浅谈基于物联网技术的节能监测系统[J].工业计量.2012(S2):39-41[3]鲍立威,黄文谦,范慧群.物联网技术在城市管道燃气系统中的应用研究[J].物联网技术.2012(12):77-78[4]刘明均.物联网中无线传感器网络的安全技术[J].物联网技术.2012(12):29-30[5]施勇,黄宽.6LoWPAN在物联网中的应用仿真[J].物联网技术.2012(12):45-46[6]李宇航,廖海洋,温志渝,杜宇.库区水质在线监测数据采集控制系统设计[J].传感器与微系统.2011(02):67-68