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無線傳感器

無線傳感器的組成模塊封裝在一個外殼內,在工作時它將由電池或振動發電機提供電源,構成無線傳感器網絡節點,由隨機分布的集成有傳感器、數據處理單元和通信模塊的微型節點,通過自組織的方式構成網絡。
  • 無線傳感器網絡 WSN(SunLiMin)

    無線傳感器網絡 WSN(SunLiMin)

    標簽: SunLiMin WSN 無線傳感器網絡

    上傳時間: 2013-04-15

    上傳用戶:eeworm

  • 無線傳感器網絡路由協議分析

    無線傳感器網絡路由協議分析

    標簽: 無線傳感器網絡 協議分析 路由

    上傳時間: 2013-04-15

    上傳用戶:eeworm

  • 無線傳感器網絡-WSN-SunLiMin-436頁-10.5M.pdf

    專輯類-數字處理及顯示技術專輯-106冊-9138M 無線傳感器網絡-WSN-SunLiMin-436頁-10.5M.pdf

    標簽: WSN-SunLiMin 10.5 436

    上傳時間: 2013-07-03

    上傳用戶:hmr0452

  • 無線傳感器網絡路由協議分析-6頁-0.2M.pdf

    專輯類-網絡及電腦相關專輯-114冊-4.31G 無線傳感器網絡路由協議分析-6頁-0.2M.pdf

    標簽: 0.2 無線傳感器網絡 協議分析

    上傳時間: 2013-06-30

    上傳用戶:www240697738

  • 基于無線傳感器網絡的水環境多參數監測系統的研究與實現.rar

    近年來,隨著計算機技術、網絡技術與無線通信技術的高速發展和廣泛應用,無線傳感器網絡已成為國際上備受關注的前沿熱點之一。無線傳感器網絡在軍事應用、環境監測、醫療護理、空間探索等方面都顯示了廣闊的應用前景,被認為是21世紀最有發展前景的技術之一。 本文通過對無線傳感器網絡的發展現狀、發展趨勢以及水環境多參數監測特點的研究,提出了面向水環境多參數監測應用的無線傳感器網絡系統的解決方案,分析了系統設計的目標和功能,并指出了系統軟硬件平臺的設計要求與設計原則。依托2006年江蘇省科技攻關項目“總線化智能多參數高精度檢測與控制儀表”,設計了基于Silicon Laboratories的C8051F310處理器和CC2420射頻芯片的硬件開發平臺,詳細地描述了硬件平臺中各個功能模塊的細節,并在此平臺上實現和改進了SimpliciTI協議和IEEE802.15.4/Zigbee協議,最后對系統進行了測試。整個系統以無線傳感器網絡技術為核心,增強了系統的靈活性、可維護性和可擴展性,同時系統模塊化、開放式的結構使系統具有良好的可移植性。 將無線傳感器網絡技術應用于水環境多參數監測,涉及到傳感器技術、無線通信技術、計算機應用技術等多種技術。到目前為止,隨著科學技術的不斷進步,它還在不斷地完善,前景尤為廣闊。

    標簽: 無線傳感器網絡 多參數 水環境

    上傳時間: 2013-06-01

    上傳用戶:無聊來刷下

  • 基于FPGA的無線傳感器網絡MAC層控制器的設計與實現.rar

    無線傳感器網絡(Wireless Sensor Networks,WSN)是由大量傳感器節點組成,這些節點部署在監測區域內通過無線通信方式,形成的一個多跳自組織的網絡。整個網絡的作用是協作地感知、采集和處理網絡覆蓋區域中監測對象的信息,并發送給觀察者,可廣泛應用于環境監測、醫療護理、軍事、商業等多個領域。 媒體訪問控制(Medium Access Control,MAC)協議處于無線傳感器網絡協議的物理層和路由層之間,用于在傳感器節點間公平有效地共享通信媒介,對傳感器網絡的性能有較大影響。與傳統無線網絡不同,提高能量效率和可擴展性是無線傳感器網絡MAC協議設計的主要目標。 本文主要闡述基于FPGA對IEEE802.15.4 MAC層功能的實現。首先介紹了無線傳感器網絡的體系結構、MAC協議的設計要求以及已有的MAC層協議,討論了無線傳感器網絡MAC層的主要要求和功能。然后詳細介紹和分析了IEEE802.15.4的MAC協議,并在此基礎上,通過NS2平臺對MAC層協議進行了仿真,研究不同網絡負荷下信道訪問機制的各個參數對吞吐量,丟包率,傳輸延時的影響,分析了隱蔽站問題、確認幀機制。 本文對MAC層中的主要功能,諸如數據收發、幀處理、信道接入方式以及幀檢驗等提出了基于FPGA的硬件解決方法。設計選用硬件描述語言VerilogHDL,在QuartusⅡ中完成模塊的綜合和布局布線,在QuartusⅡ和Modelsim中進行時序仿真驗證,最終下載到自主設計Altera公司的Cyclone開發板中。 對設計的驗證采取的是由里及外的方式,先對系統主模塊的功能進行驗證,然后下載到與CC2430開發板相連接的FPGA中對設計進行驗證測試。驗證流程是功能仿真、時序仿真和板級調試,最終通過測試,驗證了該設計的功能。測試結果表明,該模塊能滿足無線傳感器網絡低速率應用環境的需要,具有優良的擴展性能,達到了預期的設計目標。

    標簽: FPGA MAC 無線傳感器網絡

    上傳時間: 2013-06-14

    上傳用戶:竺羽翎2222

  • 基于ARM與Linuz的無線傳感器網絡節點設計與實現

    無線傳感器網絡是一項融合計算機技術、半導體技術、通信技術、傳感器技術等的新興技術,它在軍事、工業、農業、建筑、醫療、交通等各個領域均有廣闊的應用前景。無線傳感器網絡中包含眾多關鍵技術,因此需要一種功能強大的節點支持網絡的正常運行,為用戶提供多功能的服務。 目前無線傳感器網絡節點的硬件平臺絕大部分是基于單片機實現的,它們具有有限的存儲和處理能力,只能完成簡單的傳感器數據采集、處理和轉發功能。有少部分硬件平臺采用32位的處理器,但是這些平臺的價格昂貴或者靈活性較差,不利于無線傳感器網絡的實驗研究及應用的拓展。 基于上述研究現狀,本文設計并實現一個基于32位ARM處理器和Linux操作系統的無線傳感器網絡節點。該節點具有強大的存儲、處理能力,而且成本和功耗較低,能夠配合不同類型的傳感器節點使用,便于二次開發,對于無線傳感器網絡各種理論和算法的驗證及實現各種應用有重大意義。論文主要分為三部分: 1、無線傳感器網絡節點硬件設計:在分析現有硬件平臺缺點的基礎上,設計本文的無線傳感器網絡節點硬件結構,進行硬件選型并分析各個模塊的結構和硬件原理,搭建好硬件平臺。 2、無線傳感器網絡節點軟件實現:根據設計的無線傳感器網絡節點硬件結構分析軟件應包含的內容及層次結構。由于Linux支持多種體系結構、開源等優點,因此本文選擇其作為無線傳感器網絡節點的操作系統,并分層次地實現基于Linux的整個軟件系統,包括引導程序、內核、根文件系統、驅動程序。 3、無線傳感器網絡節點的應用:在1、2部分完成的基本功能上需要擴充具體的應用程序才能將該節點應用到實際環境中。這部分首先分析本文所實現的節點的幾種典型應用場景,然后在該節點上實現幾種常用的服務程序,最后設計并實現質心定位應用案例,展示了在此節點上可方便地實現功能擴充和特定應用開發,同時也說明了該節點強大的功能。

    標簽: Linuz ARM 無線傳感器網絡 節點設計

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:wmwai1314

  • TOSSIM:無線傳感器網絡仿真環境

    無線傳感器網絡仿真受到學術界和工業界越來越廣泛的重視。分析了基于無線傳感器網絡嵌入式操作系統的仿真環境TOSSIM 的系統結構;并與基于通用網絡仿真環境ns-2 的無線傳感器網絡仿真方法進行了對比;指

    標簽: TOSSIM 無線傳感器網絡 仿真環境

    上傳時間: 2013-05-29

    上傳用戶:jichenxi0730

  • 基于TinyOS的無線傳感器網絡平臺的實現

    · 摘要:  本文詳細介紹了無線傳感器網絡平臺的軟硬件實現.設計了以TI MSP430F1611單片機為基礎的低功耗硬件平臺;并基于TinyOS實現了將外界環境中采集到的溫度及振動數據傳送至網關節點進行處理的軟件平臺.經實驗證明,該系統能夠滿足無線傳感器網絡低功耗的要求,具有一定的應用價值.  

    標簽: TinyOS 無線傳感器 網絡平臺

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:CHINA526

  • 基于MSP430的ZigBee無線傳感器網絡

    2005年全國單片機與嵌入式系統學術交流會論文,本文結合兩款芯片的上述特點設計出以MSP430為控制器、以CC2420為無線收發器的低功耗ZigBee節點,由這樣節點構成的無線傳感器網絡可以在不更換電池的情況下工作幾年。

    標簽: ZigBee MSP 430 無線傳感器網絡

    上傳時間: 2013-07-08

    上傳用戶:zhengzg

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