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无线传感器网络学习笔记(编号12573)

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简介:
《无线传感器网络学习笔记》是一份详尽的学习资料,涵盖了无线传感网络的基本概念、设计原理及应用案例。该文档为编号12573的学习材料提供深入解析和实践指导。 短距离无线通信的特点包括:通信范围较近,在10至200米之间;发射功率较低,通常不超过100毫瓦;工作频段多为全球通用的工业、科学及医疗免付费频谱。 短距离无线通信技术是一种集成信息采集、传输和处理功能于一体的智能系统,其主要特点是传输范围有限。此类技术具有低成本、低能耗以及对等通信的特点与优势。 常见的无线通信技术包括IrDA(红外数据协会)、蓝牙、Wi-Fi、RFID(射频识别)、UWB(超宽带)及Zigbee等。以进行数据交换为主要目的的无线网络被称为无线数据网。ALOHA协议是早期最基本的分组交换计算机网络协议之一,它利用了无线广播技术来进行通信。 以上内容没有包含任何联系方式或网址信息。

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  • 线12573
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    《无线传感器网络学习笔记》是一份详尽的学习资料,涵盖了无线传感网络的基本概念、设计原理及应用案例。该文档为编号12573的学习材料提供深入解析和实践指导。 短距离无线通信的特点包括:通信范围较近,在10至200米之间;发射功率较低,通常不超过100毫瓦;工作频段多为全球通用的工业、科学及医疗免付费频谱。 短距离无线通信技术是一种集成信息采集、传输和处理功能于一体的智能系统,其主要特点是传输范围有限。此类技术具有低成本、低能耗以及对等通信的特点与优势。 常见的无线通信技术包括IrDA(红外数据协会)、蓝牙、Wi-Fi、RFID(射频识别)、UWB(超宽带)及Zigbee等。以进行数据交换为主要目的的无线网络被称为无线数据网。ALOHA协议是早期最基本的分组交换计算机网络协议之一,它利用了无线广播技术来进行通信。 以上内容没有包含任何联系方式或网址信息。
  • 线报告
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    本学习报告深入探讨了无线传感器网络的基本原理与应用技术,涵盖了网络架构、数据传输及能耗管理等方面,旨在为相关领域的研究和开发提供理论支持和技术指导。 WSN(无线传感器网络)路由算法是设计用于优化数据传输路径的策略集合,旨在提高网络性能、延长节点寿命并确保高效的数据收集与转发。这些算法根据不同的目标如能量效率、延迟最小化以及鲁棒性来定制。在大规模和动态变化的环境中,有效的路由机制对于WSN来说至关重要,因为它们直接影响到整个系统的可靠性和可持续运行能力。 为了适应各种应用场景的需求(例如环境监测或军事侦察),研究者们开发了多种专用算法以满足特定条件下的优化目标。随着技术的进步与需求的增长,对高效且灵活的WSN路由方案的研究也日益受到关注。
  • 线
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    《无线传感器网络复习题》是一本针对学习无线传感网技术的学生和研究人员编写的练习册,涵盖了该领域的核心概念和技术要点。通过一系列精心设计的问题,帮助读者巩固理论知识并加深理解。 无线传感器网络期末复习题库,考试必备。
  • 物联线技术及ZigBee应用.docx
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    该文档深入探讨了物联网中无线传感器网络技术的应用,并详细介绍了ZigBee通信协议及其在智能设备互联中的实际运用。 本段落介绍了 ZigBee 无线传感器网络技术,它结合了传感器技术、RFID 技术、嵌入式计算技术、现代网络及无线通信技术以及分布式信息处理技术等,能够通过各类集成化的微型传感器协作地进行实时监测、感知和采集环境或目标对象的信息。这些信息以无线方式传输,并利用自组多跳网络结构传递到用户终端,从而实现物理世界与物联网的连接。类似蜜蜂依靠飞翔及翅膀振动来构建通信网络的方式,ZigBee 无线传感器网络也是通过协作和自我组织的形式建立起来的通信网络。
  • 霍尔-Oracle
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    本笔记旨在记录和分享关于霍尔传感器的相关知识与应用技巧,并结合Oracle数据库技术,探讨其在数据采集及处理中的创新使用方法。 14.2 霍尔传感器 霍尔传感器是一种检测磁场的装置,在测量、自动化控制、交通运输及日常生活等领域有着广泛应用。 14.2.1 实物外形与图形符号 图14-7展示了霍尔传感器的实际外观和相应的图形表示。 ### 14.2.2 结构与工作原理 #### 霍尔效应 当通电导体置于磁场中时,其两侧面会产生电压,这种现象被称为霍尔效应。以图14-8为例来解释这一过程:首先沿z轴方向给导体施加电流I;接着在垂直于该电流的方向(即y轴)加上磁感应强度B的磁场,则会在导体侧面产生一个称为霍尔电压UH的电势差,其大小可以由以下公式计算得出: \[ U_H = K \cdot I \cdot B \cos\theta \] 式中: - \(U_H\):霍尔电压(单位为 mV) - \(K\):灵敏度系数(单位为 mV/(mA·T)),表示材料对磁场变化的敏感程度 - \(I\):通过导体的电流强度(单位 mA) - \(B\):磁感应强度(以特斯拉 T 作为单位) - \(\theta\) :磁场与霍尔元件表面垂直方向之间的夹角,当二者完全垂直时\(\theta=0°\) ,此时公式中的余弦值为1。 #### 霍尔元件和传感器 金属导体虽具有霍尔效应但其灵敏度较低且产生的电压微弱,并不适合作为制作霍尔元件的材料。通常使用半导体(如锑化铟)来制造高精度的霍尔元件,这类材料能够提供更高的响应速度与更精确的结果。 图14-9展示了典型的霍尔传感器结构:由衬底、十字形布置的锑化铟材质及电极引线组成,并且在顶部安置磁性体以集中磁场从而增强灵敏度。其中: ①和②端为电流输入/输出端口; ③和④端则用于测量产生的霍尔电压,它们共同构成了完整的传感器系统。
  • 线】期末复材料
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    本资料为《无线传感器网络》课程期末复习精心整理,涵盖核心概念、关键技术及应用案例,旨在帮助学生全面掌握课程内容,顺利通过考试。 无线传感器网络简明教程 1. 无线传感网络的定义:传感器网络是由大量静止或缓慢移动的传感器通过自组织和多跳方式构成的一种无线网络,其主要功能是协作地感知、采集、处理并传输覆盖地理区域内目标对象的相关信息,并将这些数据报告给用户。 2. 无线网络的分类: - 有基础设施网 - 无基础设施网:包括移动 Ad Hoc 网络和无线传感器网络 3. 传感器网络的基本要素: - 传感器 - 感知对象 - 用户 4. 无线传感器网络的宏观架构图:(此处未提供具体图片,仅描述内容)
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    《无线传感器网络复习要点分析》是一篇针对该领域核心概念、技术及应用进行全面回顾的文章。文章总结了无线传感网络的关键技术和常见挑战,并提供了针对性的学习和研究指导,帮助读者更好地理解和掌握相关知识。 无线传感器网络复习要点总结:供准备相关考试或学习的同学参考、补充。
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    本课程聚焦于使用MATLAB进行无线传感器网络(WSN)的设计与仿真。通过理论学习和实践操作相结合的方式,深入探讨WSN的关键技术及其应用,帮助学员掌握利用MATLAB优化传感器节点、数据分析及系统集成的能力。 无线传感器网络(WSN)的MATLAB开发。
  • 苏州大线期末复总结.doc
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    该文档为苏州大学学生关于无线传感器网络课程的期末复习资料,涵盖了课程的关键概念、理论知识以及重要习题解析等内容,旨在帮助同学系统地回顾和掌握课程内容。 本段落介绍了无线传感器网络的概念及其分类,包括有基础设施网与无基础设施网、静止节点及移动节点。文中还给出了无线传感器网络的标准定义:由大量传感器自组织构成的无线网络,用于探测、处理和传输监测信息。此外,文章强调了数据采集、处理和传输功能在无线传感器网络中的重要性。