摘要:針對傳統(tǒng)的角度測量設備體積龐大,測量精度低,實時性差等問題,介紹了一種空間物體三維姿態(tài)監(jiān)測系統(tǒng),其使用三軸加速度傳感器監(jiān)測空間物體的橫擺角和俯仰角,使用三軸地磁傳感器,結合加速度傳感器對其進行修
1 引 言隨著無線網(wǎng)絡以及硬件技術,特別是超大規(guī)模集成電路技術的發(fā)展,將感知、通信、計算能力集成在一個傳感器節(jié)點成為可能。無線傳感器網(wǎng)絡(以下簡稱傳感器網(wǎng)絡)就是由成千上萬個這樣的節(jié)點構成的。它集感知、通信
[導讀] 為了解決無線傳感網(wǎng)通常運行在人不能或不便接近的環(huán)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(tǒng)。 關鍵詞:無線傳感網(wǎng)絡RFID
摘要:本文基于ZigBee無線通訊組網(wǎng)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(wǎng)絡給出了傳感器節(jié)點與中轉節(jié)點的硬軟件設計。提出了一種組網(wǎng)靈活、成本低、維護方便的解決方案。隨著“數(shù)
物聯(lián)網(wǎng)革命近在咫尺,到 2020 年,全世界將有超過 300 億個互聯(lián)物體。在世界人口不斷增加、資源變得越來越寶貴之際,這種互聯(lián)有望提供真實世界的數(shù)據(jù),以促進效率提高,簡化業(yè)務實踐。隨著互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議 (IP) 得到廣泛
隨著微機電系統(tǒng)、無線通信、嵌入式計算、微型傳感器及集成電路等技術的飛速發(fā)展, 無線傳感器網(wǎng)絡應運而生。由于無線傳感器網(wǎng)絡的廣闊應用前景, 它已經成為21 世紀的一個新研究領域。從功能的角度分析了無線傳感器網(wǎng)絡當前研究熱點, 并對相關技術進行深入剖析, 討論了目前存在的問題和需要進一步研究的方向。
摘要:針對無線傳感器網(wǎng)絡的節(jié)點能量有限,且在進行信息傳輸時存在數(shù)據(jù)沖突、傳輸延時等問題,提出并設計了基于最大生存周期的無線傳感器網(wǎng)絡數(shù)據(jù)融合算法。該算法將整個網(wǎng)絡中的節(jié)點分成多個簇,并根據(jù)節(jié)點的傳輸范
摘要:采用跨層優(yōu)化方法,分析了無線傳感器網(wǎng)絡點對點鏈路的吞吐量優(yōu)化問題。首先推導出吞吐量的理論表達式;隨后以最大化吞吐量為目標,采用一種基于分層優(yōu)化的數(shù)學框架,分別得到物理層最優(yōu)符號速率、最優(yōu)調制星座
摘要:DV-Hop算法是無線傳感器網(wǎng)絡中一種典型的基于非測距的定位算法。針對DV-Hop存在的定位精度低的缺陷,本文提出了改進的算法。該算法中的平均跳距利用全網(wǎng)平均跳距與單個錨節(jié)點估計的平均跳距的均值來修正,并且
摘要:農田信息的及時準確獲取是精準農業(yè)實施的基礎。基于當前無線傳感器網(wǎng)絡在農田信息采集中的應用現(xiàn)狀,提出了設計體積小、成本低、低功耗、工作持續(xù)時間長的農田信息采集無線傳感器網(wǎng)絡節(jié)點的必要性。系統(tǒng)采用At
本文針對無線傳感器網(wǎng)絡與IPv6網(wǎng)絡互聯(lián),在分析現(xiàn)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(wǎng)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(xiàn),重點介紹了基于IPv6的無線傳感器網(wǎng)絡協(xié)議棧適配層的設計。通過數(shù)據(jù)包分片與重組機制以及報頭壓縮機制,協(xié)議棧適配層實現(xiàn)了IPv6數(shù)據(jù)包在IEEE 802.15.4鏈路中的傳輸。實驗結果表明,該設計方案實現(xiàn)了無線傳感器網(wǎng)絡與IPv6網(wǎng)絡的無縫融合,數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定可靠,具有實用性的應用價值。
隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,未來是世界將會是傳感器連接的世界。近年來傳感器迅猛發(fā)展并不斷呈現(xiàn)出新的態(tài)勢,而無線傳感器也開始嶄露頭角,并且擁有巨大的發(fā)展?jié)摿?。此外,綜合壓力傳感器、溫度傳感器等其它傳感器的無線傳感
或許我們很快就能進入新的一輪科技時代了,越來越多能夠適應人們穿著的電子產品的需求,例如眼鏡或者手表,科學家開始重視探索并發(fā)明一種新型材料,能夠在靈活的交互式屏幕上使用,這是來自美國加州大學伯克利分校的
近年來,隨著無線通信、電源效率、極度微型化(如透過MEMS傳感器達到的迷你規(guī)格設計)以及嵌入式運算技術的不斷演進,發(fā)展出越來越多適用于嚴苛工業(yè)環(huán)境的無線傳感器網(wǎng)絡(WSN)。預估在未來五年,工業(yè)用無線傳感器網(wǎng)
3.2 節(jié)點軟件調優(yōu)3.2.1 模式的選擇該模塊擁有2種發(fā)送模式,分別是命令模式與透明模式,他們的特點為:命令模式在該模式下,模塊可解析AT命令并作出回應與發(fā)送數(shù)據(jù)。透明模式
提出了一種基于無線傳感器網(wǎng)絡技術的智能保險箱安防監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)由前端監(jiān)測設備、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關和手機客戶端3部分組成,實現(xiàn)了集遠程監(jiān)控、實時報警和、遠程動態(tài)管理于一體的安防監(jiān)測功能,并提出了部分重發(fā)算法等調優(yōu)算法以減低丟包率。測試結果表明,該系統(tǒng)實現(xiàn)了所提出要求,并擁有系統(tǒng)穩(wěn)定,發(fā)送快速,可糾正丟幀等優(yōu)點,具有可行性與實用性。
傳感器為眾多的軍用系統(tǒng)提供了實際接口,從監(jiān)控和武器控制一直到遙控運載器等均在其列;而在幕后,部署了成百甚至上千的傳感器用于監(jiān)視軍事裝備或設施。傳統(tǒng)上,這些大型傳感
摘要:ZigBee是一種基于IEEE802.15.4標準的個域網(wǎng)協(xié)議,是一種低成本、低功耗的近距離無線組網(wǎng)通信技術。文中介紹了一種基于Zig Bee與51內核的高頻無線傳感器網(wǎng)絡節(jié)點的硬件設計方法,并詳細介紹了其各組成模塊的設
摘要:設計并實現(xiàn)精準農業(yè)無線傳感器網(wǎng)路,用于監(jiān)測農作物生長環(huán)境。用高性能、超低功耗單片機MSP430F149設計溫濕度和光照強度傳感器節(jié)點;用高性能32位ARM處理器LM3S6918設計匯聚節(jié)點,采用無線射頻器件CC1000實現(xiàn)數(shù)
摘要:文中給出了一種基于無線傳感器網(wǎng)絡的監(jiān)測與報警系統(tǒng)的設計。該系統(tǒng)利用無線通信模塊進行數(shù)據(jù)傳輸,以實現(xiàn)組網(wǎng)的靈活性;采用CRC校驗法保證傳輸?shù)目煽啃?;采用查詢驅動的智能化模塊管理方式來降低能耗。實際應用