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相似文献
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1.
《Planning》2015,(30)
本文介绍了一种基于Zig Bee无线传感网络通信协议与移动4G无线网关的风光互补路灯远程监控系统,每盏路灯对应一个监控节点,用于采集风光互补路灯各部分的运行参数及控制其运行状态。网关搭配4G移动通信模块与Zig Bee射频模块,实现底层节点与上位机的通信。采用二叉树形式的网状网,每个父节点都有路由转发功能,解决了Zig Bee通信距离短、路灯监控节点分布散矛盾,实现低成本、远距离、高效率监控风光互补路灯的目的。  相似文献   

2.
《Planning》2015,(25)
随着人们对超市购物的便捷性和时效性的要求不断增加,利用物联网技术对现有的超市购物系统进行改进,成为一个研究和开发热点。通过对现有超市购物存在的快速寻找需要购买的商品困难、购物时重复路径多、结账耗时较多等问题的分析,提出了基于无线射频技术的智能购物系统,该系统利用先进的物联网技术,解决了上面提到的问题,并具有成本低和安全性高等优点.  相似文献   

3.
主要利用Q2686无线CPU结合LonWorks控制网络技术,开发设计出一种多功能无线监控网关。其具有LON电力线接口(或LON双绞线接口)和RS485总线接口,具有遥控、遥测及定时控制等功能,可以采集水表、电表、煤气表等智能仪表的数据,并通过GPRS无线数据传输将数据传输给中心站网络服务器,也可以响应中心站的数据请求和控制。  相似文献   

4.
《Planning》2014,(11)
心电信号是人体监测的重要信号,心电信号是心脏电活动在体表的综合反映,对于诊断心脏疾病具有重要的意义,临床疾病诊断中常用心电图作为辅助手段。基于物联网的心电信号采集系统,可以实时采集人体心电参数,并通过无线传感网传送给上位机监护管理平台,方便医生和值班护士及时了解病人状况。  相似文献   

5.
《Planning》2014,(3)
本文针对目前传感器网络管理与监测平台大多数以PC为主,提出设计了一种以ARM11芯片,Android2.3嵌入式操作系统为核心的手持智能化无线传感网监控平台,该平台体积小,重量轻,可同时对多个传感器节点进行监控,并结合GPRS网络,Internet网络,实现了对各传感器节点的智能化管理和操作。  相似文献   

6.
《Planning》2019,(3)
采用嵌入式思想设计基于Zigbee无线传感智能家居硬件系统。首先,对系统的总体设计需求和方案进行了概述,其次,重点分析了系统主要模块的硬件元件选型及功能设计过程,最后,对系统硬件测试的环境平台进行了分析。该系统工作于Android平台,能够实现对家居室内环境、电器运行状态、消防报警的远程无线控制,具有一定的先进性。  相似文献   

7.
聂翔 《建筑技术开发》2021,48(13):85-87
以石家庄槐安大桥为依托项目,基于无线传感网的结构安全监测评估系统以城市大型斜拉桥结构为平台,通过在桥梁结构的关键部位布设无线智能传感器监测节点,对桥梁的环境荷载、运营荷载、桥梁特征和桥梁响应等参数进行实时监测,评估桥梁运营状态.提出传感器前端智能算法和桥梁监测节点多目标约束优化方法,建立桥梁结构损伤成因智能识别方法,实现跨铁路桥梁的混合监测技术的应用,面向跨铁路桥梁的建模及修正策略,基于混合监测技术进行结构损伤识别及状态评估,最后从经济效益、社会效益和环境效益三个方向验证项目实施效果.  相似文献   

8.
此文就"物联网"中智能无线自组网的技术和运用,以及网路技术特点展开探讨,起到"抛砖引玉"的作用,与同行共享当前物联网技术发展前沿的特点。  相似文献   

9.
《Planning》2014,(3)
本文在对比WLAN两种工作模式的基础上,基于广电网络的现有状况,提出了2种可实现的家庭无线网关技术方案,并分析了可能的组网模式,这两模式将是南京广电网络未来的主要技术方向。  相似文献   

10.
新型无线火灾报警系统的设计与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍无线火灾探测器的优点,然后依托具体应用需求,设计出一种基于无线传感网络的新型报警系统。从系统设计原理、软硬件平台、时间同步和数据传输等关键技术等方面对该报警系统进行介绍。通过实物测试和系统运行,证明了该系统数据通信稳定、探测精度高,具备早期预警和灾害现场提取数据的功能。  相似文献   

11.
《Planning》2016,(18)
随着我国经济水平的不断提高,我国计算机与无线通信技术也进入了快速发展的时期,4G通信技术也在不断地发展进步中。相对应的无线网络安全问题也层出不穷,因此我们必须要采取正确的措施去解决相应无线网络安全的问题。文章先介绍了无线网络通信技术从WPAN/WLAN/WMAN、GSM/GPRS、3G逐渐向4G方向发展,然后对4G通信技术中存在的安全问题进行了具体的分析,结尾对无线网络安全问题的解决提出了详细的方案和措施。希望可以为4G通信技术的无线网络安全防护提供帮助。  相似文献   

12.
《Planning》2015,(8)
本文设计了一个低成本网关,用于唤醒无线传感器网络中正在休眠的节点。网关中嵌入了HTML代码,在连接路由器并进行域名映射后,便可通过电脑或者手机访问该域名进入监控主页,实现对现场休眠节点的远程唤醒。该网关采用以太网模块组建小型网络,连接路由器实现内网和外网通信,板上的2.4G模块用与现场的无线传感网通信。该设计成功实现了监控中心对于现场节点的远程控制,并且在实现功能的前提下,控制了成本。  相似文献   

13.
《Planning》2014,(7)
伴随无线传感器的发展,其在军事、环境监测、卫生医疗、智能家电等方面的应用已经被提出,其在海事搜救过程中的应用也受到了重视。同样,当海难发生时,如何快速的发现落水人员或物品是海上搜救的一个关键问题,即节点定位问题亟需解决。本文提出了一种利用直升机搭三个载锚节点实现节点3D定位的方法,即节点只要与直升机上的所有锚节点通信,便可实现其定位。仿真实验表明该定位方法能够节约节点定位所需要的时间,大幅提高定位率,能够较好的适应海上的恶劣环境,最终达到提高救援效率和成功率的目的。  相似文献   

14.
《Planning》2019,(3)
通信系统对于国家而言起到生死攸关的作用,社会突发事件中的应急通信保障更是至关重要。无线自组网技术不依赖于预设的基础设施,具有无控制中心,快速组网等特点,在社会突发事件中具有广阔的应用前景。本文介绍了我国应急通信保障的现况,结合无线自组网技术的原理以及优势所在,探讨了无线自组网技术在国家应急通信保障中的具体应用,并且分析了应急通信保障的发展前景。  相似文献   

15.
《Planning》2015,(1)
近年来,我国的计算机和无线通信技术有了较快的发展,4G通信技术也迈向新的台阶,不过在发展过程中,无线网络的安全问题也不断的出现,对此,我们需要采取积极的措施去应对相关的问题,本文首先对无线通信技术的发展历程进行了简单的介绍,其次就4G通信技术中存在的安全问题进行详细的分析,最后针对相关的问题提出了具体的策略和安全措施,希望通过本文,能给4G通信技术的安全防范工作带来帮助。  相似文献   

16.
《Planning》2016,(2)
提出一种基于无线传感器网络的道路状况监测和交通事故防范系统。该系统由前端监测节点以及后端管理软件组成,不仅对交通安全影响较大的气象信息进行采集,同时获取道路状况图像信息。气象监测站与图像监控节点通过无线传感器网络相连,实现气象信息与视频图像信息融合。前端节点监测的数据通过3G网络传输至管理中心服务器,当发生异常时实现前端报警,管理中心人员将同时收到气象信息与路况图像信息,为交通管理部门进行道路状况监测,实现道路交通事故防范提供有效的依据,具有很好的应用前景与推广价值。  相似文献   

17.
《Planning》2014,(31)
本文分析了设施农业网关的重要性,设计了一种基于STM32的嵌入式网关系统。移植了嵌入操作系统μCOS-II,实现了Zig Bee、GPRS、以太网和CAN通信功能。系统可靠性、可扩展性、实时性都有了很大的提高。  相似文献   

18.
《Planning》2015,(9)
本文研究一种DeviceNet、Modbus/TCP以及IEEE8021.15.4a无线网络异构互联的多协议网关,构建具有通用性的协议转换机制,为一些特殊工业领域应用奠定基础。  相似文献   

19.
徐文政 《建筑节能》2012,40(2):38-41
我国大型公共建筑能耗巨大,缺乏直接数据为节能决策的指定提供基础和参考.因此,必须建立大型公共建筑能耗监测系统.ZigBee技术是一种近距离、低功耗、低成本的新兴无线网络技术,被认为是最适合应用于大型公共建筑能耗监控领域的无线技术.提出了一种新的基于ARM处理器和ZigBee技术的嵌入式ZigBee/Intemet无线网关的设计方案,它基于最新的超低功耗ARM Cortex-M0系列处理器进行设计,并采用了模块化的设计理念,可根据实际需要搭配多种ARM处理器及ZigBee射频模块,满足不同的工作环境.具有适用范围广、维护简便、运行成本低、可二次升级开发等优点.  相似文献   

20.
《Planning》2014,(1)
本文提出了基于ARM9的多协议异构开发平台的硬件设计方案,研制物联网多协议网关样机,屏蔽硬件细节差异,对不同硬件平台功能模块提供统一调用接口,传感网研究所使用的频段主要分布在433MHz(433 MHz-434.79 MHz)、470 MHz(470 MHz-510 MHz)、780MHz(779 MHz-787 MHz)、2.4GHz(2.4 GHz-2.4835 GHz)频段上,WSN子网物理层通过上述四个频段接入网关。网关的传感网一侧支持IEEE802.15.4标准和IEEE 802.11标准,另一侧支持以太网及Internet,TD-SCDMA等3G移动通信网等。  相似文献   

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