无线振动传感器
低功耗广域物联网络(LPWAN)是新型的无线通信技术,主要包括工作在授权频段的NB-IOT技术和非授权频段的LoRa技术。在美国,蕞普遍的剩余频带为902~928MHz,而在欧洲大多数无线通信活动都集中在868MHz频率范围内。评估LoRa技术的网络覆盖性能,对网络中的终端节点开展定位研究。通过数据碰撞、网络可扩展性、路径损耗模型,基于离散事件方法模拟单个基l
WIFI振动传感器
无线振动传感器
低功耗广域物联网络(LPWAN)是新型的无线通信技术,主要包括工作在授权频段的NB-IOT技术和非授权频段的LoRa技术。在美国,蕞普遍的剩余频带为902~928MHz,而在欧洲大多数无线通信活动都集中在868MHz频率范围内。评估LoRa技术的网络覆盖性能,对网络中的终端节点开展定位研究。通过数据碰撞、网络可扩展性、路径损耗模型,基于离散事件方法模拟单个基l站覆盖,得出对应参数配置下的网络数据包获取率、数据包碰撞率及网络能量消耗情况。同时,使用TDOA算法对LPWAN中的终端节点定位分析,提高路由效率,确定网络覆盖质量,并实现负载均衡。
振动传感器
LoRa终端定位
在无线传感器网络中,节点以自组织方式相互协调工作,实现了无线传感器网络中的节点定位,用于目标跟踪或监测。在无线传感器网络中,根据不同的分类指标可以将定位方法分为不同种类型。ZigBee技术是新型无线网络技术,功耗低、网络容量大,但只能专网的特点,不适用于要求传输速率高的场景;WiFi定位技术是基于IEEE802.11a/b/g/n通信协议的无线网络技术,定位范围较广、成本较低,但服务范围受限、能耗大特点,不适用于低功耗应用场景;蓝牙定位技术是基于IEEE802.15.1标准的无线网络技术,设备体积小,但不适用于大范围的定位场景。
航空航天:NASA为检测制造航天飞机的材料是否达到使用寿命,需要经常检测运载火箭的舱内设施以及各个关键部件结构的的健康状况,因此在舱身各部分安装传感器接收qi,在接收到传感器发射的电磁波,将其转换为实时数据并传输到计算机中,计算机利用自身的一套算法处理该数据并实现信息反馈,提供了一种结构健康监测的实现方法。通过LoRaSim模拟仿l真软件对LoRaWAN网络开展模拟分析,能够进行网络多种参数配置和拓扑,获取网络覆盖性能评判结果。
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