農(nóng)業(yè)灌溉是我國的用水大戶,其用水量約占總用水量的70%。據(jù)統(tǒng)計,因干旱我國糧食每年平均受災面積達兩千萬公頃,損失糧食占全國因災減產(chǎn)糧食的50%50%。長期以來,由于技術、管理水平落后,導致灌溉用
物聯(lián)網(wǎng)專業(yè)是教育部允許高校增設新專業(yè)后,高校申請最多的專業(yè),這也說明了國家對物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的重視和人才培養(yǎng)的迫切性。在2012年最新頒布的普通高等學校本科專業(yè)目錄中,物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)屬于工學中的計算機
近年來,無線通信、集成電路傳感器以及微機系統(tǒng)近年來,無線通信、集成電路傳感器以及微機系統(tǒng)(MEMS)等技術的飛速發(fā)展,推動了低成本、功耗多能的無線傳感器大量生產(chǎn)。它是一種集傳感功能與驅動控制力、
在健康監(jiān)測環(huán)境下醫(yī)療監(jiān)測是一個由各個等級的醫(yī)療專業(yè)人士實施的嚴格的過程,但這些專業(yè)人士實施的過程中,仍然不能避免意外的人為錯誤。在健康監(jiān)測環(huán)境中,人為錯誤應該減少到零,但是這通常是達不到的。因此
本文介紹了基于無線傳感網(wǎng)絡的塔式起重機監(jiān)控系統(tǒng)結構,分析了ZigBee技術和GPRS技術在當前塔機監(jiān)控系統(tǒng)中的應用研究現(xiàn)狀以及存在的問題,指出將ZigBee技術和GPRS技術相結合應用在塔機無線
引言 當前我國煤礦行業(yè)信息化水平較低,信息技術應用不平衡。井下連采工作面由于設備較多,各設備隨機獨立作業(yè),造成互相之間信息不溝通,更難以實現(xiàn)綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)絡管理,從而限制了礦井自動化網(wǎng)絡技術
引言 當前我國煤礦行業(yè)信息化水平較低,信息技術應用不平衡。井下連采工作面由于設備較多,各設備隨機獨立作業(yè),造成互相之間信息不溝通,更難以實現(xiàn)綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)絡管理,從而限制了礦井自動化網(wǎng)絡技術
隨著社會和現(xiàn)代技術發(fā)展,物聯(lián)網(wǎng)超然而至,得到了很多國家和人民的關注。物聯(lián)網(wǎng)是基于現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起來的,它除了融合網(wǎng)絡、RFID技術、信息技術之外,還引入了無線傳感器技術,使得M2M型物聯(lián)網(wǎng)有了
隨著微電子技術、傳感器技術和嵌入式系統(tǒng)的發(fā)展和完善,微型化、低功耗傳感器的成本大幅度下降,能力顯著提升,從而促進了無線傳感器網(wǎng)絡的快速發(fā)展。無線傳感器網(wǎng)絡主要應用于軍事戰(zhàn)場、科學研究、商業(yè)應用、工業(yè)控制、環(huán)境保護等領域,具有多方面的應用價值和廣泛的應用前景。移動感知網(wǎng)是部署在特定區(qū)域中的無線傳感器網(wǎng)絡,該網(wǎng)絡利用無線路由器與特定區(qū)域內的多種異構網(wǎng)絡互連,從而及時地與數(shù)據(jù)中心交互。因此,適用于特定區(qū)域的無線傳感器網(wǎng)絡路由協(xié)議以及能夠支持該協(xié)議的無線路由器是移動感知網(wǎng)的核心技術。
從21世紀開始,傳感器網(wǎng)絡引起學術、軍事和工業(yè)界的極大關注,美國和歐洲相繼啟動很多有關無線傳感器網(wǎng)絡的研究計劃。無線傳感器網(wǎng)絡是涉及傳感器技術、計算機網(wǎng)絡技術、無線傳輸技術、嵌入式計算技術、分布式信息處理技術、微電子制造技術、軟件編程技術等多學科交叉的研究領域,它具有鮮明的跨學科研究的特點。
無線傳感器網(wǎng)絡所具有的眾多類型的傳感器,可探測包括地震、電磁、溫度、濕度、噪聲、光強度、壓力、土壤成分、移動物體的大小、速度和方向等周邊環(huán)境中多種多樣的現(xiàn)象。基于MEMS的微傳感技術和無線聯(lián)網(wǎng)技術為無線傳感器網(wǎng)絡賦予了廣闊的應用前景。這些潛在的應用領域可以歸納為:軍事、航空、反恐、防爆、救災、環(huán)境、醫(yī)療、保健、家居、工業(yè)、商業(yè)等領域。
無線傳感器網(wǎng)絡(Wireless Sensor Networks,簡稱WSNs)是由部署在監(jiān)測區(qū)域內大量的廉價微型傳感器節(jié)點組成,通過無線通信形成一個多跳自組織網(wǎng)絡系統(tǒng),能夠實時監(jiān)測、感知和采集網(wǎng)絡分布區(qū)域內監(jiān)視對象的各種信息,并加以處理,完成數(shù)據(jù)采集和監(jiān)測任務。
隨著海洋事業(yè)的迅速發(fā)展,海洋環(huán)保已經(jīng)提上議事日程。因此,海洋水環(huán)境監(jiān)測成為人們越來越關注的焦點。
無線傳感器網(wǎng)絡是由部署在監(jiān)測區(qū)域內部或附近的大量廉價的、具有通信、感測及計算能力的微型傳感器節(jié)點通過自組織構成的“智能”測控網(wǎng)絡[1][2]。無線傳感器網(wǎng)絡在軍事、農(nóng)業(yè)、環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療衛(wèi)生、工業(yè)、智能交通、建筑物監(jiān)測、空間探索等領域有著廣闊的應用前景和巨大的應用價值,被認為是未來改變世界的十大技術之一、全球未來四大高技術產(chǎn)業(yè)之一。
無線傳感器網(wǎng)絡被稱為21世紀最具影響的技術之一,是全球未來的四大高新技術產(chǎn)業(yè)之一,它到底有什么優(yōu)勢創(chuàng)新,又該如何快速搭建WSN?
引言 當前我國煤礦行業(yè)信息化水平較低,信息技術應用不平衡。井下連采工作面由于設備較多,各設備隨機獨立作業(yè),造成互相之間信息不溝通,更難以實現(xiàn)綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)絡管理,從而限制了礦井自動化網(wǎng)絡技術對該地區(qū)的輻射,
引言 無線傳感器網(wǎng)絡是將大量傳感器節(jié)點采用規(guī)則或隨機方式部署在監(jiān)測區(qū)域,通過無線通信自組織方式所構成的網(wǎng)絡。傳感器網(wǎng)絡在軍事偵察、環(huán)境信息檢測、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、醫(yī)療健康監(jiān)護、建筑與家居
首先介紹了nesC語言及專門面向傳感器網(wǎng)絡的TinyOS操作系統(tǒng)軟件平臺,然后闡述了網(wǎng)絡節(jié)點的硬件模塊功能特點及其接口電路,最后根據(jù)硬件抽象體系結構的原則,在TinyOS操作系統(tǒng)平臺下,對CC2420無線收發(fā)模塊驅動組件設計作了深入的研究,以組件的形式將其硬件功能封裝成接口供上層軟件調用,實現(xiàn)了對上層軟件的硬件特征屏蔽,從而實現(xiàn)該模塊功能的軟件語言表達和兼容性較強的跨平臺抽象體系結構。
對半導體晶圓制造至關重要的是細致、準確地沉積多層化學材料,以形成數(shù)千、數(shù)百萬甚至在有些情況下是數(shù) 10 億個晶體管,構成各種各樣復雜的集成電路 (IC)。在制造這些 IC 的過程中,每一步都要精確計量不同的化學氣體,而氣體使用量差異會很大,這是由不同的工藝所決定。在大多數(shù)情況下,這些步驟是高度自動化的。有趣的是,尚未自動化的竟然是一個非常簡單的步驟,這就是“保持氣體充足供應”。
目前為止,無線傳感器網(wǎng)絡的標準化工作受到了許多國家及國際標準組織的普遍關注,已經(jīng)完成了一系列草案甚至標準規(guī)范的制定。其中最出名的就是IEEE 802.15.4/zigbee規(guī)范,它甚至已經(jīng)被一部分研究及產(chǎn)業(yè)界人士視為標準。