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基于LoRa通信的无线传感器网络项目源码.zip

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简介:
本项目为基于LoRa技术的无线传感网络开发资源包,内含完整源代码,适用于环境监测、智能农业等领域。 # 基于LoRa通信的无线传感器网络项目 ## 项目简介 本项目旨在构建一个基于LoRa通信技术的无线传感器网络,并涵盖部署与监控所需的所有软硬件组件。每个组成部分都经过精心设计,以确保数据传输的可靠性和系统的稳定运行。此外,该项目还包含了一个图形用户界面(GUI)应用程序,用于监测和管理整个网络系统,并且能够集成到ROS(机器人操作系统)中,为无人机、自动引导车等应用提供必要的数据支持。 ## 项目的主要特性和功能 1. LoRa通信协议栈 本项目的LoRa通信协议栈包括了对LoRa无线电模块及其配套的通讯库的支持。通过这些组件实现数据的有效发送与接收,并提供了创建消息、加密和解密以及传输等功能,确保信息传递的安全性及系统的稳定性。同时支持加密的消息交换机制以保护敏感的数据不被未授权访问者截获或篡改。

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  • LoRa线.zip
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    本项目为基于LoRa技术的无线传感网络开发资源包,内含完整源代码,适用于环境监测、智能农业等领域。 # 基于LoRa通信的无线传感器网络项目 ## 项目简介 本项目旨在构建一个基于LoRa通信技术的无线传感器网络,并涵盖部署与监控所需的所有软硬件组件。每个组成部分都经过精心设计,以确保数据传输的可靠性和系统的稳定运行。此外,该项目还包含了一个图形用户界面(GUI)应用程序,用于监测和管理整个网络系统,并且能够集成到ROS(机器人操作系统)中,为无人机、自动引导车等应用提供必要的数据支持。 ## 项目的主要特性和功能 1. LoRa通信协议栈 本项目的LoRa通信协议栈包括了对LoRa无线电模块及其配套的通讯库的支持。通过这些组件实现数据的有效发送与接收,并提供了创建消息、加密和解密以及传输等功能,确保信息传递的安全性及系统的稳定性。同时支持加密的消息交换机制以保护敏感的数据不被未授权访问者截获或篡改。
  • LoRa:用认知LoRa模块间
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    本项目提供了一套用于LoRa模块之间通信的代码方案,专为构建高效、低功耗的认知传感器网络设计。 劳拉LoRa模块之间的通信代码(认知传感器网络项目).ino文件从传感器获取数据信息(土壤湿度、空气湿度、空气温度),并通过LoRa传输从TX发送到RX:“紧凑”代码发送一条更简单的消息;另一个lora433发送更多详细信息。该代码可用于使用相同通信方法(SPI)的915 MHz模块;lora_TXRX是通用的,用于发送和接收消息。.py文件通过连接到Arduino的串行端口获取接收到的数据(RX),并将其保存在medicoesLoRa.xlsx文件中。.m文件从.xlsx文件获取信息,并绘制带有传感器数据与一天中的小时数或数据包ID的关系图。
  • MATLABLEACH协议线
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    本作品提供了一套基于MATLAB环境实现的LEACH(Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy)协议无线传感器网络仿真源代码。该源代码旨在研究与优化低功耗自适应分簇层次结构,以提高无线传感网络的能量效率和延长网络寿命。通过详尽的参数配置,用户能够深入探索不同场景下的性能表现,并对LEACH算法进行定制化改进。 无线传感器网络LEACH协议的Matlab源程序。
  • 线实现研究.doc
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    本文档探讨了无线传感器网络中有效的数据传输与通信机制的设计和优化策略,旨在提高网络性能。 基于无线传感器网络(WSN)的通信实现是物联网技术中的重要组成部分之一。该系统由大量小型且经济实惠的传感节点构成,并通过无线通讯方式形成自组织网路。 一、无线传感器网络的概念与特性 1. 无线传感器网络定义:这是一种包含众多廉价微型感应器结点的网络,它们可以检测并记录环境变化的数据并通过无线电波传输至基站。 2. 特性: - 自组式结构:系统能够自主地配置和管理节点来创建自组织网路。 - 无线通讯能力:利用无线技术实现数据传递,提供高度灵活性及便捷性。 - 微型化且低成本的感应器结点:便于部署于监测区域内的各个位置。 二、ZigBee技术概览 1. ZigBee简介:这是一种专为工业控制设计的低速率、低能耗和经济实惠的射频通信标准,是无线传感器网络中最受欢迎的选择之一。 2. 特性: - 传输速度慢但适合非实时应用 - 能耗极小适用于长期运行的应用场景 - 制造成本低廉便于大规模部署 三、基于ZigBee技术的智能家庭监控系统设计 1. 系统架构:采用星形布局,其中基站作为中心节点而传感器终端散布四周。 2. 传感设备功能:负责采集环境信息并通过ZigBee无线协议向主控站发送数据。 3. 基站职责:接收来自各感应器的数据并转发给PC端进行进一步处理或存储。 四、智能家庭监控的应用场景 1. 烟雾火灾报警 2. 气体泄漏预警 3. 防盗警报系统 上述基于ZigBee技术的智能家居监测方案能够实现住宅环境中的自动控制与监督,从而增强安全性并提升生活品质。
  • Omnet++线仿真
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    本项目采用Omnet++仿真平台,专注于无线传感器网络的研究与开发。通过构建详细的网络模型,深入分析和优化WSN的关键性能指标,推动其在各类应用中的高效部署。 目录 第一章 无线传感器网络概述 1.1 NS-2 1.2 OPNET 1.3 SensorSim 1.4 EmStar 1.5 GloMoSim 1.6 TOSSIM 1.7 PowerTOSSIM 第二章 OMNeT++简介 2.1 OMNeT++框架 2.1.1 OMNeT++组成 2.1.2 OMNeT++结构 2.2 OMNeT++的安装 2.3 OMNeT++语法 2.3.1 NED语言 2.3.1.1 NED总概述 2.3.1.2 Ned描述的组件 2.3.1.3函数 2.3.2 简单模块 2.3.2.1 OMNeT++中离散事件 2.3.2.2 包传输模型 2.3.2.3定义简单模块 2.3.2.4 简单模块中的主要成员函数 2.3.3 消息 2.3.3.1 cMessage类 2.3.3.2 消息定义 2.3.3.3 消息的收发 2.3.4 模块参数、门及连接的访问 2.3.4.1消息参数的访问 2.3.4.2门和连接的访问 2.3.4.3门的传输状态 2.3.3.4连接的状态 2.4 仿真过程 2.5 配置文件omnetpp.ini 2.6 结果分析工具 2.6.1 矢量描绘工具Plove 2.6.2 标量工具Scalar 27、结束语 第三章 物理层仿真(信道) 3.1 UWB的基础知识 3.1.1 UWB信号的应用背景 3.1.2 UWB信号的定义 3.1.3 UWB的脉冲生成方式(高斯脉冲,非高斯脉冲) 3.1.4 UWB的调制方式 3.1.5 使用功率控制多址接入方法进行链路建立控制 3.2 利用OMNeT++对UWB进行仿真 3.2.1 算法仿真的概述 3.2.2 算法的具体流程 3.2.3 主要代码分析 3.2.4 结果与讨论 3.2.5 应用前景 第四章 MAC层仿真 4.1 特性及分类 4.1.1 特征概述 4.1.2 设计特性分析 4.1.3 典型MAC协议的分类 4.2 基于随机竞争机制的MAC协议 4.2.1 S-MAC协议 4.2.2 T-MAC协议 4.2.3 AC-MAC协议 4.3 基于时分复用的MAC协议 4.3.1 D-MAC协议 4.3.2 TRAMA协议 4.3.3 AI-LMAC协议 4.4 其他类型的MAC协议 4.4.1 SMACS/EAR协议 4.4.2 基于CDMA技术的MAC协议 4.4.3 DCC-MAC 4.5 利用OMNeT++进行MAC层仿真 4.5.1 S-MAC仿真实例 4.5.2 流程图展示 4.5.3 协议分析 46、小结 第五章 网络层仿真 5.1 路由协议研究 5.1.1 分类概述 5.1.2 平面路由 5.1.3 层次化路由 5.1.4 经典算法的OMNET仿真实例 5.2 发展趋势 5.3 路由协议与OMNeT++仿真 5.3.1 基本概念 5.3.1.1 物理结构 5
  • MATLAB线仿真
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    本研究利用MATLAB平台对无线传感器网络进行仿真分析,旨在优化网络性能和算法设计。通过模拟实际环境中的数据传输与节点交互,评估并改进WSN的应用效率。 一套完整的无线传感器仿真程序测试了基于移动信标的传感器节点定位技术,其中包括加权质心算法、时间优先算法以及多变定位算法等多种定位方法。此外,该程序还对比分析了几种静态路径规划方案的效果,如Z曲线、SCAN、Hilbert、CIRCLE和LMAT等。
  • MATLABLEACH协议线
    优质
    本作品为基于MATLAB开发的无线传感器网络中LEACH协议实现代码,旨在通过改进数据传输效率和网络能耗,延长传感网络寿命。 LEACH协议简化过程后的MATLAB仿真包括簇头选择和节点间通信的能量消耗等内容。
  • 线中应用灯光控制
    优质
    本研究探讨了无线传感器网络(WSN)技术在智能照明控制系统中的应用,通过分析其在网络架构、数据传输和能耗管理等方面的优势,展示了WSN如何有效提升照明系统的智能化水平及能源利用效率。 无线传感器网络是一种新兴的信息采集与处理技术,在实际应用中的范围日益扩大。随着通信、嵌入式系统及传感设备的进步,传感器正朝着更加智能、小巧以及具备无线联结能力的方向发展。当前的研究重点主要集中在低能耗硬件平台的设计上,包括路由算法和拓扑控制策略的优化、网络协议的选择以及定位技术的应用等方面。 本设计以光线强度监测为实例,构建了一套无线传感系统。该系统能够依据传感器捕捉到的不同光照水平自动开关指示灯。这一方案融合了嵌入式计算、感测技术和近距离无线通讯等关键技术领域,并拥有广泛的实用价值和前景。 此外,此类网络架构的一个显著优势在于无需对环境进行大规模改造或依赖现有的固定通信基础设施即可运作;它支持快速部署与灵活调整,同时具备良好的维护性能及扩展潜力。