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《科技通报》2016,(8)
在物联网环境下无线传感器路由节点的准确探测实现节点的定位识别,将在传感器节点的故障监测和目标识别等领域具有较好的应用价值。传统的传感器路由探测算法采用源结点追踪定位方法实现传感器路由探测,当源节点受到外界电磁场干扰时,路由探测准确性不好。提出一种基于最短路径搜索的物联网环境下无线传感器路由探测算法。构建了物联网环境下的传感器网络分布结构模型,进行传感器路由信息的量化分析,采用最短路径搜索方法进行路由传输信息的跟踪探测,采用线性阵列结构部署路由节点,能实现路由节点探测和定位的最短路径搜索。仿真结果表明,采用该算法进行物联网环境下传感器路由探测提高了传感器节点的生存概率,路由探测能量消耗较小,路由节点定位准确,提高了目标节点的识别和监测能力。 相似文献
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文中针对空调器制冷(热)量测试的要求,在NILabview7.1+WindowsXP的环境下,通过对各种仪器仪表的编程实现了传感器、转换器与计算机的数据通讯以及对实验室空气状态的测量与控制。文中详述了焓差法的基本原理和计算方法,介绍测控系统的硬件结构、功能和特点及软件的架构。 相似文献
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湿度测量是环境监测必须的手段,针对目前使用的湿度传感器大多精度不高,尤其在低温环境下测量很难保证精度要求,而且长期稳定性和耐高湿环境能力也较差,无法长期工作在高湿环境中的问题,研制了一种高精度湿度传感器。传感器采用高精度高分子湿敏电容作为湿敏元件,采用了电容-频率转换电路,将空气相对湿度的变化量转换为频率信号,经单片机采集运算后形成数字信号输出。设计的线性化调理电路将变化的频率信号进行线性化处理,使频率信号的变化能线性化的反映空气相对湿度的变化。研究结果表明:研制的湿度传感器具有较好的线性度,在低温环境条件下测量精度达±5%RH。 相似文献
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本文利用微控制器控制无线模块与传感器,实现局部区域气象数据采集与无线传送,以用于雾霾气象条件的监测.气象数据采集模块中的环境传感器由DHT11温湿度传感器、TX系列风速传感器、TF系列风向传感器组成,nRF905作为无线模块,在STC89C52的控制下实现数据采集与发送.经过实际测试,表明本文制作的气象数据采集模块可以用于雾霭气象条件监测. 相似文献
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无线传感器网络(WSN)通常部署在恶劣的环境下,并要求自治地工作很长的时间,这使得对传感器节点的软件更新成为一大难题。WSN重编程技术着力解决通过无线的方式对节点进行远程软件更新,从而提高软件更新的效率。同时对国内外关于WSN软件更新若干关键技术如传感器节点执行环境、传播更新协议和数据优化等进行了较全面的综述,重点分析了现有的数据分发协议。 相似文献
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《科技广场》2016,(8)
由于汽车空间狭小,车内环境问题在很大程度上威胁着车内人员的健康,而这种污染又很难被人体所感知,因此需要简单快捷的对车内环境进行检测。本文设计了一套便携式车内环境监控系统,可通过pm2.5传感器、温湿度传感器、甲醛传感器、甲苯传感器、一氧化碳传感器、二氧化碳传感器等各种传感器获取车内环境数据,然后通过蓝牙模块与Android操作系统进行数据传输,系统接收到数据后进行缓存并定时将数据上传至互联网服务器进行数据存储和分析。当车内环境数据超过预警值时对车主进行提醒,同时系统还提供数据辅助分析功能,通过图表的形式展示一段时间内各种环境数据指标的变化曲线,帮助车主分析污染源所在,从源头上解决污染问题。 相似文献
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《科技通报》2016,(4)
无线传感器网络在强干扰环境下,通信节点受到干扰影响和能耗限制,导致节点之间的通信信道失衡,需要对无线传感器网络通信节点进行鲁棒性选择,提高网络通信的覆盖和均衡能力。传统方法中对无线传感器网络鲁棒性通信节点选择采用节点间互助转包轮换路由分发协议,由于邻居节点的自私性导致对节点通信的抗干扰性不强。提出一种基于自适应分层能量均衡的强干扰下的无线传感器网络鲁棒性通信节点选择模型。构建无线传感器网络的通信节点布局模型,然后进行通信节点的最优节点密度分布设计,基于自适应分层能量均衡方法实现对强干扰下的无线传感器网络鲁棒性通信节点选择模型改进。仿真实验结果表明,采用该模型进行强干扰下的无线传感器网络鲁棒性通信节点优化部署和选择,降低了数据传输丢包率和延迟,减少了计算开销,提高了网络的连通性和覆盖度,性能优越。 相似文献
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我国农业的发展逐步在信息技术发展的带动下转向智能化,在目前温室大棚管理智能化迫切需求的背景下,本文构建了一个基于Zig Bee技术的温室大棚监测系统。该系统利用Zig Bee传感器节点采集数据,该设备集成了传感器和Zig Bee无线单片机的功能,再通过控制管理层将数据提供给应用层的用户访问,这样用户可以利用移动终端对传感器采集到的温室环境各个数据(温度、湿度、光照、CO2浓度)进行实时监控。 相似文献
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传感器是网络测控系统的一个独立基节点,然而种类繁多的传感器使得信息共享带来诸多不便,因此传感器为企业用户提供一个通用的访问接口是十分必要的.将Web服务技术融入干传统测控系统中已经成为一个新的发展方向.文中基于嵌入式Web服务技术,在以ARM9微处理器为核心的硬件环境下,采用嵌入式Linux和嵌入式Web服务开发工具gSoap实现了网络传感器的智能化和网格功能,最后利用soapUI性能测试工具验证了基于嵌入式Web服务技术的传感器是可行且温度的. 相似文献
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