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无线传感器网络
  • 本讲座将以物联网的泛在信息感知、泛在网络融合以及智能信息服务3个层面为线索,分期对物联网技术进行概要介绍:第1讲介绍无线传感器网络及泛在感知体系架构;第2讲将介绍泛在网络融合与协同技术;第3讲将介绍物联网的泛在智能业务等。
  • 目前,对于大型桥梁结构健康监测的无线传感系统的应用研究正处于探索阶段,本文根据大型桥梁结构 健康监测的需要,提出一种基于多跳的簇型无线传感器网络架构,以支持长距离、多测量点的大型桥梁结构健康监测。该文中重点阐述以备用中继节点方式实现网络自愈功能。
  • 本文探讨了无线传感网络与射频识别技术融合的意义,研究了有实际应用价值的融合方案,以此来扩展传统射频识别系统的覆盖范围和传输距离。研究结果表明,射频识别系统与无线传感器网络具有一定的互补性,将它们结合具有一定意义。
  • 自组织无线传感器网络作为新兴技术,是目前国外研究的热点,其在众多领域展现出广阔的应用前景。美国自然科学基金委员会已经斥巨资来支持这方面的研究,国内很多大学现也已经开展相关领域的研究,但大部分工作仍处在自组织无线网络协议性能仿真和硬件节点小规模实验设计阶段。本文就国防科技大学传感器教研室开展可应用于环境监测方面无线传感器网络设计与实现进行介绍。
  • 无线传感器网络将成百上千的传感器节点布置在一个特定的区域内形成监测网络,这些节点通过特定的协议组织起来,协同工作完成某项应用任务,达到数据采集、无线通信和信息处理的能力。无线传感器网络节点可以实时传送监测数据,不易受到目标环境的限制,在环境监测、城市交通管理等领域有较好的应用。因此传感器网络节点的软硬件技术是传感器网络研究的重点。本文主要是对无线传感器网络节点数据的短距离接收进行设计探讨。
  • 在研究物联网IoT和基于射频识别技术RFID的电子产品代码EPC Global物联网结构体系基础上, 针对现有仓储管理方面出现的各种问题, 提出将EPC物联网与无线传感器网络WSN技术有机结合, 并运用到仓储管理中, 构建智能物流仓储管理系统。对系统方案进行了设计和论证, 并对物联网在物流仓储系统中的应用进行了前瞻性研究。研究分析发现, 物联网可以提高物流仓储系统的工作效率, 满足货物管理、环境监控和数据传输方面的要求。
  • 伴随着MEMS技术和无线通讯技术、传感器技术的飞速发展,无线传感器网络在工业控制、军事生产、生活、医疗、教育科研中有了更广泛的应用。为此,论述了在智能家居中一种架构于CC2430芯片基础上面的无线数据传输模块的设计方法。
  • 针对当前物联网感知层在感知多源信息时,尚没有一种很好的融合方法的问题,根据无线传感器网络(WSN)和射频识别(RFID)网络自身的特点,通过引入数据融合器,提出了一种将电子产品编码(EPC)和环境参数建立映射关系的方法。将该方法应用于超市仓储管理系统,对其编码并且构建原型系统,该方法能够明显提高数据传输的有效率,试验结果验证了所提出方法的正确性和有效性。
  • 物联网的发展如火如荼,作为新兴高技术产业的重要组成部分,物联网技术广泛应用于各行各业。本文介绍物联网在环境保护领域的应用,对现阶段面向环境保护的物联网的网络结构、技术现状、应用和产业现状以及发展中的若干问题进行分析,同时对面向环境保护的物联网的发展前景进行探讨,着重阐述技术、应用及产业化发展方向。
  • 无线传感器网络是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式组成的一个多跳的自组织网络系统,是一种全新的信息获取和处理技术。本文基于Freescale 公司的MC1321x-NCB 套件实现了无线传感器网络的构建。以邻接矩阵和网络拓扑结构之间的对应关系作为理论基础,自主设计和实现对无线传感器网络拓扑结构的实时监控。并最终,对监控平台进行了测试。
  • 将无线传感器网络引入医疗监护系统,提出了一种由ZigBee传感器和无线局域网构成的远程医疗监护系统的体系结构和具体实现方法。系统中,节点和基站设备所使用的近距离通信标准为802. 15. 4 /ZigBee标准,收集病患者的各类信息,实现病患者在家中进行远程医疗监护,并及时将病患情况反映给医生及其家属,以应对病患者可能的突发情况,在获得准确的测量指标的同时,免除患者在家庭与医院之间奔波的劳苦。
  • 给出了一种由FPGA实现的无线传感器网络MAC控制器的设计方法,采用自顶向下的方法设计各个模块,并在QuartusII8.0完成了仿真,该控制器主要支持IEEE802.15.4协议。测试结果表明,该MAC控制器支持20~250 kbs数据传输速率,适应IEEE802.15.4协议要求。
  • 为提高灌溉用水利用率,缓解水资源日趋紧张的矛盾,采用基于ZigBee技术的无线传感网络与GPRS网络相结合的体系结构,基于CC2530芯片设计无线节点,开发了此节水灌溉控制系统。该系统以单片机为控制核心,由无线传感器节点、无线路由节点、无线网关、监控中心四部分组成,能实时监测土壤温湿变化,根据土壤墒情和作物用水规律实施精准灌溉。系统实现了节水灌溉的自动化控制,有助于改善农业灌溉用水的利用率和灌溉系统自动化的水平普遍较低的现状。
  • 经过实际运行和测试证明,系统稳定可靠,系统误差达到了规定的要求。本系统虽然是以无线温度传感器节点为例,但同样也适合其他各种类型的无线传感器节点,因此可以推广到无线传感器网络的其他应用领域或行业,如电力抄表、配电自动化、路灯监控、道路交通等。
  • 无线传感器网络是一种由传感器节点构成的网络,能够实时地监测、感知和采集节点部署区的观察者感兴趣的感知对象的各种信息,并对这些信息进行处理后以无线的方式发送出去,通过无线网络最终发送给观察者。无线传感器网络在军事侦察、环境监测、医疗护理、智能家居、工业生产控制以及商业等领域有着广阔的应用前景。
  • 传感器技术一直是工业应用与科学研究领域的重点,随着微电子技术、计算机技术、和通信技术的进步,传感器越来越向智能化、网络化方向发展。如何将不同的传感器与不同的网络进行自由的连接成为了传感器应用研究领域的一个新问题。论文分析了IEEE1451 关于智能传感器接口的概念和模型。并在此基础上提出了更加适合于无线传感器网络的传感器接口模型。
  • 在无线传感器网络中应用基于V-BLAST 的协作MIMO 系统,使多个单天线节点可以共享彼此的天线实现空域分集,能够有效降低WSN 的整体能耗。本文首先通过分析影响协作MIMO 系统能量损耗的因素,对系统能耗进行建模并利用MATLAB 仿真。研究表明,不同的协作MIMO 系统最小适用距离并不相同且存在最佳协作模式。最后,得出在一个具体的无线传感器网络环境下设计MIMO 系统的最佳参数。
  • 本文首先介绍了无线传感器网络的体系结构,然后从无线传感器网络硬件平台设计的基本原则出发,着重分析了硬件平台的构成以及硬件平台核心部件设计的一些关键问题,并提出设计构想。
  • 综合RFID技术与无线传感器网络的优点,提出了一种基于RFID 无线传感网的智能家庭安防巡逻定位系统,详细介绍了系统的整体架构以及重要模块的硬件设计与实现。本系统中,组建以家庭智能网关为中心的ZigBee 星型网络,巡逻小车充当移动路由节点,用RFID 标签实现小车的巡逻定位,实现了对家庭环境的安防监控以及远程无线报警。
  • 介绍变电站内存在的各种干扰和无线传感器网络使用的直接序列扩频技术,并对无线传感器网络应用于变电站中这种高电磁干扰环境中可行性进行论证。
  • 随着传感器、计算机、无线通信及微机电等技术的发展和相互融合,产生了无线传感器网络(wireless sensor network,WSN),目前WSN的应用越来越广泛,已涉及国防军事、国家安全等敏感领域,安全问题的解决是这些应用得以实施的基本保证。
  • 相对定位算法无需事先布置信标节点的特点适用于对节点硬件成本和能耗,以及节点分布等方面有限制的无线传感器网络。综合分析了现有典型的相对定位算法,通过对算法在通信量、定位覆盖率和定位精度三个方面进行综合分析比较,说明了各算法的特点以及适合的应用领域。通过NS-2 网络仿真工具对比了算法在不同节点网络拓扑结构下的性能指标,并针对具体应用环境提出了算法的改进方案和未来发展方向。
  • 近几年来,随着海洋事业的迅速发展,海洋环保已经提上议事日程。因此,海洋水环境监测成为人们越来越关注的焦点。
  • 本文提出了无线传感器网络环境监控系统的整体架构、底层硬件和应用程序软件的设计方法。该系统经连接测试可组成多层分簇无线网络,从而实现数据的传输,并可达到预期效果,同时系统稳定性、响应速度等性能都可满足实际需求。
  • 无线传感器网络是由部署在监测区域内的大量廉价微型传感器节点,通过无线通信方式组成一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协同感知、采集和处理网络覆盖区域中感知对象的信息,并发送给观测者。
  • 提出一种支持体温与脉搏监测的ZigBee无线传感器网络系统。采用传感器终端、无线路由器和基站3类基于JN5139微控制器的节点设备,通过网络定时收集现场测得的多路体温和脉搏参数,利用计算机进行集中存储和管理。该系统具有精度高、连通性好、可扩展性强、功耗低等特点。
  • 无线传感器网络是因特网从虚拟世界到物理世界的延伸。本文把无线传感网络技术应用于智能家居安防领域,为下一步的深入研究奠定了基础。
  • 基于RSSI的定位技术是无线传感网络中的关键技术之一,将RSSI测量方法与三角形质心算法相结合可有效的减小RSSI的测量误差。
  • 无线传感器网络和电信网结合,依托电信网基础设施,利用电信网络对无线传感器网络及其提供的业务进行监控、管理和完成业务的承载与合作实施,并通过电信网络扩展无线传感器网络所提供的业务。
  • 本文主要就无线传感器网络的广泛应用进行了探讨,介绍了其在各个领域应用的典型实例,总结了当前制约无线传感器网络实际应用的因素及目前的研究热点。无线传感器网络最终将成为联系信息世界和客观物理世界的接口,从而人类可以通过传感器网络获知客观物理世界的信息并做出相应的措施。
  • 构件化的开发模式使开发者在开发过程中能充分调用构件库中现有的构件为其服务。研究了构件化开发模式的方法和特点,针对目前无线传感器网络协议开发方法中的缺陷,提出一种由应用层构件直接调用底层构件的直接调用法。用该方法分析实现了无线传感器网络中主流的IEEE802.15.4 标准,通过系统实现后的测试证明,该方案具有更高的开发效率和代码执行效率。
  • 随着无线网络以及硬件技术,特别是超大规模集成电路技术的发展,将感知、通信、计算能力集成在一个传感器节点成为可能。无线传感器网络(以下简称传感器网络)就是由成千上万个这样的节点构成的。