在研究无线传感器网路节点定位技术的过程中,针对搭建硬件实验平台不易实现的问题,使用OPNET MODELER对节点定位技术进行仿真建模.在分析无线传感器网络特点的基础上,合理选择无线链路的管道阶段,构建接近真实的无线网络环境,给出了仿真模型,精确刻画了质心定位算法在网络节点定位中的具体应用过程.结果表明,通过建立节点、进程、链路、协议模型和模拟网络流量传输,可以获得可靠的网络设计和优化所需要的网络性能数据.
2022-05-23 21:24:19 798KB 自然科学 论文
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通过MATLAB仿真实验,还原在 COMPOW 协议下的网络连接和覆盖的关系。 实验内容: (1)假设无线传感器网络随机部署在一个单元广场上。它的通讯和覆盖 半径是已知。确定 COMPOW 协议下网络的公共传输功率。 (2)假设通信和覆盖半径是相等的,那么 WSN 的覆盖率是多少。 开发环境:Windows 10, MATLAB2019a。 内含马MATLAB代码、运行结果图、xlxs文件以及实验报告。
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摘 要: 针对当前温室控制系统存在的扩展性差、智能化程度不高等问题,在分析了无线传感器网络特点的基础上,设计了基于无线传感器网络的温室测控系统的硬件及软件。 硬件上设计了传感器节点和汇聚节点,采用温度、湿度、光照度等传感器,实现了温室环境参数的自动采集。 软件上基于模块化的思想,实现了数据的获取、处理和控制输出等功能。 该设计具有扩展性好、实用性强、便于操作的特点。   1  引言   温室环境控制是在充分利用自然资源的基础上,通过改变温度、湿度、光照度、二氧化碳浓度等温室环境因素参数来获得农作物生长的条件,从而达到增加作物产量、改善品质、调节生长周期、提高经济效益的目的。   现有的温
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详细介绍了无线传感器的说明,对于无线传感器网络概念介绍十分清楚。值得一看
2022-05-21 16:22:31 520KB 无线传感器
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RNG-Algorithm-for-topology-building An algorithm designed before for Wireless Sensor Networks of IOT 临近图算法,用在一个消息中间件中,用于拓扑构建, 主要目标是实现稀疏得当,避免孤点或孤岛现象,并保证计算结果的一致性,即无论哪一个节点计算出来的拓扑都是一样的 算法需求来自全国性分布式物联网中消息中间件之间的拓扑控制,目前实现基于ip地址和网络地址的计算,将来会也可用于基于经纬度的拓扑计算。
2022-05-20 17:33:18 15KB Java
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针对水下传感器网络能量消耗大、延迟时间长、信道利用率低等问题,提出了一种带选择适应性的水下传感器网络分布式路由算法(AS-UWSN)。AS-UWSN使数据包成为一种具有以最大阈值为能耗界限的选择性和具有以最大信息素浓度为搜索对象的适应性的蚁群,以当前链路的能量损耗、网络延迟、误包率作为信息素的产生因子,每次迭代时蚁群都会直接搜索最优的节点转发路径,迭代次数少且具有更好的实时性和灵活性。实验仿真结果表明,在水下无线传感器网络的能量优化以及延迟时间控制、信道利用率提升上采用AS-UWSN算法得到了较好的效果。
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应用PSO优化基于分簇的无线传感器网络路由协议.
2022-05-19 19:01:12 202KB 无线传感网
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介绍了一种基于Zigbee技术,采用GPRS网络进行数据通讯的无线测温系统,可对煤矿主井提升机、通风机,副井提升机、通风机和风井通风机等电机网络的温度实现无线化远程监控。此系统具有易扩展,低功耗,易维护等优点,可广泛应用到其他类似场合。
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很全的无线传感器网络定位算法仿真代码 并且包含各个算法的论文 很全的无线传感器网络定位算法仿真代码 并且包含各个算法的论文
2022-05-16 23:09:45 8.59MB 无线传感器网 定位算法 matlab
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一、 时间同步技术 1. 时间同步技术:使 WSN 网络内节点处于同一事件框架内 时间关系对于传感器融合十分重要。物理时间自己本身就是信息,例如目标方位的估 计和防火应用 由于时钟偏移,本地始终需要周期性同步到准确的全局时钟。 2. 分布式系统时间同步技术 1) 同步技术分类:绝对与相对、局部与全局、外与内 2) 传统同步方法:NTP 网络时间协议、全球定位系统 BDS/GPS/GALILEO/GLONASS 3) WSN 中的同步技术 · 应用: 多传感器数据融合(基于时间戳判断事件是否一致) 低功耗 MAC、路由协议(同步休眠、TDMA) 位置相关服务 LBS(测距、定位) 一致性要求(数据库查询、安全加密) 协作传输 · 考虑因素 价格体积和功耗限制 可扩展性和健壮性 只要求局部最优和全局最优 无线带宽有限、稳定性差、具有广播特性 · 同步挑战 i. 低端时钟晶体,时钟漂移明显,时钟抖动时常发生 ii. 通信链路噪声,导致一些节点的时钟不再同步 iii. 节点失效时常发生,不能仅仅依赖一个节点作为主时钟 · 影响因素 i. 温度(时钟加速或减速) ii. 相位噪声(硬件接口的访问波动、操作系统对中断的响应变化、延迟抖动 等) iii. 频率噪声(晶体频谱在相邻频段内有较大的边带) iv. 非对称延迟(不同方向路径延时不同) v. 时钟故障(硬件或软件异常可能导致时间突然跳跃) 4) 时钟同步错误的原因
2022-05-15 17:08:36 3.77MB 物联网 传感器 网络 期末
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