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        EEPW首頁 >> 主題列表 >> 無線傳感器網絡(wsn)

        無線傳感器網絡(wsn) 文章 進入無線傳感器網絡(wsn)技術社區

        基于ZigBee的校園安全監控系統設計

        • 本文設計了一種基于ZigBee技術的校園監控系統,將ZigBee監控網絡提供的目標位置信息與監控攝像機群結合,實時監控校園的安全。監控系統利用ZigBee節點進行定位與信息通信,當圖像識別超出安全閾值,全部可拍攝范圍內的節點攝像頭自動對鎖定目標跟蹤監控,同時,系統自動發送報警電話及郵件至學校保衛處和范圍內的人群,郵件內容含有危險人群及物品的位置信息和現場監控的實時畫面。仿真實驗表明,監控目標跟蹤定位誤差在3m之內時,跟蹤目標可出現在攝像機監控顯示內,且清晰可識別。
        • 關鍵字: 無線傳感器網絡(WSN)  圖像識別  校園安全  201608  

        基于強度值遞歸測量機制的無線傳感網節點定位算法研究

        • 為解決無線傳感網部署過程中存在嚴重的射頻串擾現象,且定位信號測量精確程度低,難以準確搜尋到錨節點等不足,本文提出了基于強度值遞歸測量機制的無線傳感網節點定位算法。首先通過強度值遞歸機制,準確地按照采樣信號強度實現對網絡重心節點的精確定位,隨后通過對采樣信號數值進行轉換,結合網絡重心節點位置,對待測量節點的坐標進行精確估計,從而計算出節點在網絡中的準確位置,有效提高了定位信號的精確程度。仿真實驗表明,與KKFG定位算法相比,本文算法具有更高的定位精確度與數據分組投遞率,以及更低的定位誤差度。
        • 關鍵字: 無線傳感器網絡  節點定位  強度值遞歸  錨節點  數據分組投遞率  201608  

        WSN中的時鐘漂移與偏移補償機制研究

        •   在簡要闡述無線傳感器網絡時間同步的發展情況后,基于經典的發送者接收者雙向同步原理,提出一種基于時鐘漂移與偏移的同步補償機制(CDCO算法)。  引言  無線傳感器網絡是由密集型、低成本、隨機分布的節點組成,集成了傳感器技術、計算機技術和通信技術,能夠協同地實時監測、感知并采集各種環境的數據,適用于戰場通信、搶險救災和公共集會等突發性、臨時性場合[1]。保持節點之間時間上的同步在無線傳感器網絡中非常重要,它是保證可靠的數據傳輸、精確的節點定位、可靠的數據融合、準確的目標跟蹤與檢測的前提。如利用波的到達時
        • 關鍵字: WSN  時鐘漂移  

        基于IMCL算法的無線傳感器網絡節點定位

        • 節點定位是無線傳感器網絡的一個基本和關鍵的問題。針對無線傳感器網絡移動節點定位方法計算量大,硬件要求高和信標節點數目需較多等難點。本文研究蒙特卡洛定位方法,并提出一種改進的蒙特卡羅節點定位方法(IMCL),利用插值法預測運動軌跡結合采樣盒來進行采樣。仿真結果表明,該方法能夠提高采樣的效率,提高節點的定位精度。
        • 關鍵字: 無線傳感器網絡  蒙特卡羅  濾波  移動節點  201512  

        WSNs中基于三因素節點評估的安全認證方案

        • 為了減少傳感器節點的資源利用并提高網絡的安全性,提出了一種基于信任度的認證方案。該方案在計算節點信任度時引入時間片、安全行動系數和交互頻度來計算節點信任度,這樣使得自私節點很難偽裝成正常節點,信任度與當前節點行為緊密相關,并防止節點通過很少的交易次數來達到較高的信任度,再利用信任度來判斷一個節點是否可信,有效地提高了應用的安全性,對惡意節點的攻擊起到一定的阻礙作用。然后設計了身份標識、密碼、智能卡相結合的認證方案,并且用戶在與傳感器節點認證之前,網關查詢網絡中節點的信任度,從而找到可信的節點與用戶進行認證
        • 關鍵字: 無線傳感器網絡  安全行動系數  交互頻度  時間片  認證  節點信任度  201507  

        基于無線傳感器網絡的車流量檢測系統設計

        • 由于城市中車輛增多,車流量檢測在現代交通中已成為重要的一部分。掌握車流量信息,可以了解路面狀況從而對做出合理決策有極大的幫助。如何準確實時地得到車流量數據成為道路交通的顯著要求,本文中用TI公司的CC2530作為核心處理器單元,通過在主要路段設置熱釋電紅外傳感器檢測節點,用ZigBee無線傳輸技術構建無線傳感器網絡,來實現對車流量的準確檢測。
        • 關鍵字: 熱釋電紅外傳感器  無線傳感器網絡  車流量檢測  201507  

        為工業物聯網正確選擇無線網格網絡協議以實現新應用

        •   無線網格網絡得到了越來越廣泛的采用,因為這類網絡能夠利用功率相對低的無線電設備在節點之間轉發信息,并覆蓋很大的區域,還能夠使用替代的通路和途徑以克服干擾問題,保持很高的可靠性。尤其是有一種稱為時間同步通道跳頻 (TSCH) 的網格網絡技術,該技術由凌力爾特的 Dust Networks 率先提出,并已納入 WirelessHART 工業標準。TSCH 經過實用驗證,可提供工業物聯網所需性能。TSCH 網絡一般提供 >99.999% 的數據可靠性,而且所有無線節點 (甚至路由節點) 的小型鋰電池之
        • 關鍵字: 無線網格網絡  WSN  RF  物聯網  TSCH  

        2020年全球無線傳感器網絡芯片市場上看120億美元

        •   根據美國舊金山一家市場研究公司Radiant Insights預測,連接到網際網路的裝置數量將在2014年達到90億臺,并可望在2020年時快速飆升至超過1千億臺。   這個數字較先前由思科公司(Cisco Systems Inc.)所做的預測數字更高2倍。思科的預測數字已經廣泛被物聯網(IoT)的支持者所引用了,而Radiant的預測數字更反映出在這段時間內將以超過50%的復合年平均長率(CAGR)成長。這個數字甚至還比Gatrtner的統計數字更高出4倍。   隨著這一波連接性的爆發性成長態勢
        • 關鍵字: 思科  傳感器  WSN  

        ZigBee無線火災監控節點及其時鐘同步算法的設計

        • 根據傳統的火災監控網絡開發出了一套基于ZigBee短距離無線通信技術的無線火災監控網絡,該系統具備無線組網、低成本、高可靠等特點。本文根據該無線火災監控網絡的組網特點,提出了一種基于TPSN同步時鐘算法和DMTS時鐘同步算法的融合ZigBee同步時鐘算法,有效降低了整個網絡的功耗,延長了無線監控網絡工作壽命。系統經過長時間測試,結果表明系統運行可靠,性能良好。
        • 關鍵字: ZigBee  WSN  TI  CC2530  傳感器  201406  

        基于物聯網的智能樓宇變形沉降監測系統

        無線傳感器網絡用于環境監測的典型案例分析

        • 電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
        • 關鍵字: 無線傳感器網絡  環境監測  mega128  EVK1105  

        無線傳感器網絡的動態拓撲能量有效成簇算法

        • 1引言無線傳感器網絡(WirelessSensorNetwork,WSN)作為下一代的信息獲取技術引起了世界各國的重視,日漸成為國...
        • 關鍵字: 無線傳感器網絡  LEACH  動態拓撲  

        能量收集意味著什么?

        •   WSN 等新一代能量收集應用往往需要轉換數納安的電流,這里的選擇就變得有限了。LTC3330 能量收集器和電池壽命延長器具備極低的靜態電流,適用于低功率應用。
        • 關鍵字: 能量收集  WSN  納安  201404  

        總線分析儀在無線傳感器網絡的CAN總線互聯開發中的應用

        Linear推出高集成度 DC/DC 轉換器

        • 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高集成度 DC/DC 轉換器 LTC3107,該器件可延長低功率無線系統網絡 (WSN) 中主電池的壽命。LTC3107 將能量收集和電源管理能力與一個主電池進行了組合以延長電池的可用壽命。LTC3107 能從熱電發生器 (TEG) 和熱電堆收集能量 (當此類能量源可用時),并把多余的電能儲存在一個存儲電容器中,當沒有收集能量可用時,其將無縫地切換至主電池以為一個無線傳感器節點供電。
        • 關鍵字: Linear  LTC3107  WSN  
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        無線傳感器網絡(wsn)介紹

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