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傳感器網絡
  • 隨著物聯網技術的迅速發展和日益成熟,超低功耗的無線傳感器已成為物聯網的重要組成單元。無線傳感器網絡通過將大量的傳感器節點部署在監測區域內,使用無線電通信方式形成一個多跳的具有動態拓撲結構的自組織網絡系統,目前已得到了廣泛應用。
  • 工業物聯網(IIOT)是制造業數字化轉型的一種方式。工業物聯網利用傳感器網絡收集關鍵生產數據,并使用云軟件將這些數據轉化為提高制造業運營效率的寶貴見解。
  • 為了解決無線傳感網通常運行在人不能或不便接近的環境,能源無法替代的問題,該設計采用了單片機MSP430F2370芯片和少量外圍電路等來構成完整測量系統。
  • 系統基于Contiki實現了一種有源RFID閱讀器節點,同時實現了一種邊緣路由器,通過邊緣路由器與閱讀器節點可以組成無線傳感器網絡。用戶通過網絡控制閱讀器節點收集和管理RFID標簽,實現對設備的管理。本系統保持了無線傳感器網絡部署范圍廣的優點,通過融合有源RFID技術減小了網絡的復雜性并降低了系統功耗。該系統工作穩定,適用于在較大范圍內對設備進行管理。
  • 隨著社會和現代技術發展,物聯網超然而至,得到了很多國家和人民的關注。物聯網是基于現有的互聯網發展起來的,它除了融合網絡、RFID技術、信息技術之外,還引入了無線,使得M2M型物聯網有了更深的發展,而且無線傳感器技術結合了嵌入式系統技術、傳感器技術、現代網絡以及無線通信技術,所以它本身也是一個熱點的研究領域。今天我們就來了解下無線傳感器網絡。
  • 金屬面板電容(MoC)觸摸系統的一大優點在于其傳感器的靈活性。這也就是說,其傳感器設計可以多達數百種,通過各種部署方式實現相同的外觀和觸感。面對如此眾多令人眼花繚亂的潛在可能,設計人員很難專注于一個具體的設計,除非其對不同的設計方案以及各種方案的優缺點非常熟悉。因而我們建議您去咨詢一下機械工程師,因為他們更了解可用的材料、材料的特點及制造工藝。
  • 研究了物聯網架構下的家居室內環境在線監控系統。系統通過基于ZigBee的無線傳感器網絡對室內環境進行監控,由遠程智能監控平臺與主協調器通信接收傳感器感知數據并上傳至服務器集群的數據庫,經過云服務層處理,將監測數據和室內環境舒適度在Web應用服務系統實時顯示,并通過遠程智能監控平臺實施遠程控制終端設備。實驗證明,該系統可有效地監控室內環境,高效地處理數據,實現了“高效、節能、安全、環保”的智能家居應用。
  • 系統基于Contiki實現了一種有源RFID閱讀器節點,同時實現了一種邊緣路由器,通過邊緣路由器與閱讀器節點可以組成無線傳感器網絡。用戶通過網絡控制閱讀器節點收集和管理RFID標簽,實現對設備的管理。本系統保持了無線傳感器網絡部署范圍廣的優點,通過融合有源RFID技術減小了網絡的復雜性并降低了系統功耗。該系統工作穩定,適用于在較大范圍內對設備進行管理。
  • 本文利用可完成高頻及低頻通信的芯片設計了可超低功耗工作的有源射頻識別系統,基于TinyOS 操作系統建立的低頻通信部分軟件簡單可靠。該系統在汽車胎壓監測、貴重物品管理等應用中具有較高應用價值。
  • 介紹了RFID技術的基本概念、特點及應用,討論了基于RFID的智能學校系統的典型框架結構、主要特點及功能模塊,與傳統的識別方式相比,具有無需直接接觸、無需光學可視、無需人工干預即可完成信號輸入和處理、操作快捷方便等優點,初步實驗表明了本設計方案的合理性和實用性。
  • 患者監護在醫療設備中是個非常嚴格的工作,所以通常由醫療工作者或者由醫療工作者控制下的無線體域傳感器網絡(WBSN)來操作。本文提供了一個結合了無線人體傳感網、拓撲網絡、無線射頻識別(RFID)三者優勢的患者監護系統, 創造的RFID無線體域拓撲網絡提供了更大范圍網絡下可靠的基礎設施。智能體用于在基于生理參數監視下做出決策;云計算技術被用來維護醫療設備、統一管理和遠程的病人。采用基于云計算的架構期望為系統的運行提供了一個在“As A Service”規定下的高效平臺,例如架構即服務(Iaas)、平臺即服務(PaaS)和軟件即服務(SaaS)。
  • 了實現奶牛溯源信息高效采集與實時傳輸,在分析現有技術的基礎上,提出一種將射頻識別技術與無線傳感器網絡技術相結合的無縫隙信息采集與傳輸方法,并對系統方案設計、網絡體系架構和通信協議轉換等主要內容進行研究, 實現并應用于奶牛養殖信息溯源系統。試驗結果表明,基于單點通信有障礙35m、無障礙 75m范圍所構建的射頻傳感網絡, 手持終端采集的養殖信息,其數據傳輸丟包率在 5%以內,系統運行穩定、可靠、數據能夠實時、高效傳送到溯源數據中心。
  • 節點定位是實現傳感器網絡應用的前提,控制節點定位誤差成為保證網絡正常運行的關鍵。采用基于測距的定位算法,可以達到良好的精度,但需要測量裝置,不適合能量受限的無線傳感器網絡。本文分析了常用的非測距定位算法,并在此基礎上提出了一種改進的基于序列的非測距定位算法,以提高無線傳感器網絡定位算法的性能。
  • 本文旨在研究一種能支持各種傳感器網絡及接入網絡的網關設備,它能支持不同類型的傳感器節點和接入方式,并能為中間件或者應用程序提供統一的數據格式,從而為應用屏蔽不同的傳感器網絡及接入網絡,使得應用程序只需要關注于應用環境的數據處理。
  • 蔬菜工廠監控系統基于ZigBee無線傳感器網絡,以CC2530單片機和STC12LE5204AD單片機為硬件平臺,基于ZigBee 2007協議棧,在IAR開發環境下進行軟件開發。實驗結果表明該系統具有良好的可靠性和穩定性,能夠實現對蔬菜生長環境的實時監控,達到了預期的設計要求。
  • 本文在無線傳感器網絡特點和協議棧的研究基礎上,利用網絡仿真軟件NS2進行了研究和二次開發,構建了一個基于各種無線傳感器網絡關鍵性能的仿真界面。使得用戶可以通過仿真界面來自主配置網絡元素,搭建網絡,運行并直觀地顯示各種關鍵性能,以對其研究起到一定的指導作用。
  • 本文在充分研究了RFID和WSN技術的基礎上,提出了將RFID讀寫器與傳感器網絡相整合的RFID傳感器網絡。這一網絡不僅可以擴大RFID系統的覆蓋范圍并且可以擴展RFID信息系統的信息種類。我們還初步將這一RFID傳感器網絡應用于目標跟蹤問題的解決,得到了較好的實驗結果。
  • 如果RFID 系統與WSN 相結合,則將會讓標簽信息的采集更加方便和智能化,且借助WSN 強大的組網功能可擴大RFID 系統識別信息的傳輸范圍; 從無線傳感器網絡的角度講,它的研究內容側重于網絡連接和傳感信息的收集,RFID 技術的加入,則使得傳感器網絡應用找到新的突破口,因此,RFID 系統與傳感器網絡技術具有一定的互補性,將它們結合具有重要意義。
  • 本文針對無線傳感器網絡與IPv6網絡互聯,在分析現有接入方式不足的基礎上提出了一種基于IPv6的無線傳感器網絡邊界路由器的設計方案。方案主要闡述了邊界路由器的硬件和軟件設計的實現,重點介紹了基于IPv6的無線傳感器網絡協議棧適配層的設計。
  • 本文基于ZigBee無線通訊組網技術,以iennIC5139為控制核心,構建了適合油田信息采集的無線傳感器網絡給出了傳感器節點與中轉節點的硬軟件設計。提出了一種組網靈活、成本低、維護方便的方案設計。
  • 本文提出了一種基于物聯網技術的多標準RFID設別設備,此設備可以實時自動識別物品的RFID電子標簽內信息,具有識別可靠性高,信息處理能力強,功耗小,保密性強。
  • 針對高等級生物安全實驗室現場危險物品監測中實際需求和遇到的各種問題,提出了利用基于Zigbee RFID的無線傳感器網絡平臺,進行實驗室危險物品相關信息獲取、識別與位置監測的系統方案,實現了對實驗室危險物品所處的位置信息和環境信息的實時采集、監測與動態管理。
  • 本文介紹了基于無線傳感網絡的塔式起重機監控系統結構,分析了ZigBee技術和GPRS技術在當前塔機監控系統中的應用研究現狀以及存在的問題,指出將ZigBee技術和GPRS技術相結合應用在塔機無線監控系統中的優勢,為塔機無線監控指出發展趨勢和研究方向。
  • 無線傳感器網絡(WSN,Wireless Sensor Network)是由分布在有效區域內具有通訊功能的大量傳感器節點組成,通過無線方式自組織形成網絡系統,節點采集信息并通過無線網絡逐級傳送到監控中。
  • 無線傳感器網絡由部署在檢測區域內的大量、廉價、微型、節能傳感器節點組成,通過無線通信方式自我形成網絡系統,其主要目的是協同地感知、采集和處理網絡覆蓋區域中感知對象的信息,接收命令并與控制中心交換有關現實世界的信息。
  • 我國是世界上最大的煤炭消費國和生產國。隨著國民經濟的快速增長,煤炭需求量的不斷攀升。近兩年來,煤炭供應緊張,隨之而來的是各個煤礦生產的超負荷運轉,高速發展的生產突顯出煤礦安全生產各環節中對于生產隱患治理監測技術水平的落后,相應所導致的各級安全事故也不斷發生。由
  • 隨著微電子技術,通信技術的迅速發展,將傳感器技術、計算機技術與通信技術相結合的智能傳感器以其比較高的精度、良好的可靠性、功能的多樣性等優勢在過程控制以及信號監測中越來越多地得到人們的關注,已成為當今國內外研究的一大熱點。
  • 也許傳感器網絡對于我們大多數人來說,還是很陌生,其實她己經是二十多歲的“青年人”,只是一開始她就在軍事與特種領域“服役”。但是現在她已經“轉業”到地方,成為我們感知物理世界的網絡——一物聯網的神經末梢。
  • 無線傳感器網絡節點可以隨機或特定地布置在目標環境中,它們之間的通訊通過特定的協議自組織起來,能夠獲取周圍環境的信息,并且相互協同完成特定任務。本文基于nRF905設計了一款無線溫度傳感器網絡,通過無線網絡將普通辦公樓室內的溫度采集傳感器節點連接起來,實時采集房間內的溫度信息,并傳送到遠程控制中心進行監測。
  • ZigBee無線通訊技術作為當前應用最為廣泛的無線傳感器網絡技術的代表在自動抄表產品中已經有初步的應用,但是多以抄表器上傳通訊手段的方式在自動抄表中應用,隨著微電子技術和嵌入式技術的發展,抄表器的功能完全可以由智能電能表兼容,因此自動抄表系統中的抄表器及其下層附屬的各個電表完全可以由一個采用ZigBee通訊方式的多用戶智能電表替代,文中設計的智能電表即采用這種技術方案。
  • 基于ZigBee 和以太網的無線網關設計,實現了ZigBee 傳感器網絡和以太網的互聯互通,進而將監測、控制設備和互聯網有效的連接起來,為ZigBee 傳感器網絡提供了更廣闊的遠程網絡控制平臺,并完成ZigBee 網絡與以太網之間數據的透明傳輸和協議轉換。論文給出了結合ZigBee 和以太網的網關硬件設計方案,利用CC2430 和RTL8019 芯片進行無線網關的硬件電路設計,同時提出一種網絡協議的轉換方法。
  • 近年來,無線技術的爆炸式發展催生了多種工業、科學及醫療(ISM)頻帶無線標準。由于有了這些新標準,各種無線應用滲透到我們日常生活的方方面面。毫無疑問,無線傳感器網絡(WSN)便是一種最為受益于這些標準的重要應用。