《STM32W108嵌入式無線傳感器網(wǎng)絡(luò)》融合了當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的最新動向編著而成的。在內(nèi)容設(shè)計上,本書采取了循序漸進(jìn)的原則,對物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)底層硬件知識進(jìn)行精心組織,以大量的實例說明
技術(shù)難點,深入淺出,使物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)初學(xué)者能夠以"ARM CortexM3技術(shù)→STM32W108芯片體系結(jié)構(gòu)→應(yīng)用開發(fā)→綜合應(yīng)用實例"為主線,以階梯式前進(jìn)的方式,能夠低起點、高效率地學(xué)習(xí)理論、深入
實踐,從而為開發(fā)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)打下堅實的基礎(chǔ)。
書名 | STM32W108嵌入式無線傳感器網(wǎng)絡(luò) | 作者 | 邱鐵,夏鋒,周玉 |
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ISBN | 9787302346388 | 頁數(shù) | 415 |
定價 | 49.5 | 出版社 | 清華大學(xué)出版社 |
出版時間 | 2014-4-1 | 裝幀 | 普裝 |
開本 | 16 |
無線傳感器是有接收器和。接收器上可以接多個傳感器的。輸送都是兩三百米、頻率是2.4GHz。如果需要傳輸更遠(yuǎn)的距離的話就需要跳頻了。這樣整個形式就是無線傳感器的網(wǎng)絡(luò)了。
無線傳感器網(wǎng)絡(luò)可能采用哪些無線通信方式
基于XL.SN智能傳感網(wǎng)絡(luò)的無線傳感器數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),可以實現(xiàn)對溫度,壓力,氣體,溫濕度,液位,流量,光照,降雨量,振動,轉(zhuǎn)速等數(shù)據(jù)參數(shù)的實時,無線傳輸,無線監(jiān)控與預(yù)警。在實際應(yīng)用中,無線傳感器數(shù)據(jù)傳輸...
傳感器網(wǎng)絡(luò)中的三個參數(shù)之間的關(guān)系問題
這個....好難說哦,既然天線增益是有的,那么就存在了信號不規(guī)則的問題,那么有效通信距離要怎么規(guī)定,丟包率低于什么的時候才叫做有效通信半徑....接收功率和你所說的通信距離肯定是有關(guān)系的。存在著一個功...
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評分: 4.3
無線傳感器網(wǎng)絡(luò)是一種集成了計算機技術(shù)、通信技術(shù)、傳感器技術(shù)的新型智能監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。本文分析了Zig Bee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu),并研究了采用Zig Bee技術(shù)如何建立無線傳感器網(wǎng)絡(luò),及實現(xiàn)終端節(jié)點和協(xié)調(diào)節(jié)點的通信。
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評分: 4.6
如果說互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)成了邏輯上的信息世界,改變了人與人之間的溝通交流方式,那么,無線傳感器網(wǎng)絡(luò)則是將邏輯上的信息世界與客觀上的物理世界融合在一起,改變?nèi)祟惻c自然界的交互方式。如今,無線傳感器網(wǎng)絡(luò)如同其他高新技術(shù)一樣,在經(jīng)歷了十幾年的發(fā)展之后,正逐步走出象牙塔,邁向更廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域。
《無線傳感器網(wǎng)絡(luò)實用教程》
第1篇 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)概述
第1章 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)簡介
1.1 短距離無線網(wǎng)絡(luò)概述
1.2 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)發(fā)展歷程
1.3 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的特征
1.4 傳感器網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵技術(shù)
1.5 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用
1.6 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)仿真平臺
1.7 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)開發(fā)平臺
1.8 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第2篇 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)原理
第2章 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)
2.1 體系結(jié)構(gòu)概述
2.2 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)
2.3 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第3章 路由協(xié)議
3.1 概述
.3.2 路由協(xié)議分類
3.3 典型路由協(xié)議分析
3.4 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第4章 mac協(xié)議
4.1 概述
4.2 wsn的mac協(xié)議分類
4.3 mac協(xié)議分析比較
4.4 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第5章 拓?fù)淇刂?/p>
5.1 概述
5.2 拓?fù)淇刂圃O(shè)計目標(biāo)與研究現(xiàn)狀
5.3 拓?fù)淠P团c拓?fù)淇刂扑惴?/p>
5。4 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第6章 wsn定位技術(shù)
6.1 定位技術(shù)簡介
6.2 測距方法
6.3 常用的定位計算方法
6.4 典型wsn定位系統(tǒng)和算法
6.5 定位算法設(shè)計的注意問題
6.6 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第7章 時間同步
7.1 時間同步概述
7.2 時間同步算法
7.3 算法比較分析
7.4 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第8章 安全技術(shù)
8.1 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)安全基本理論
8.2 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的安全技術(shù)研究
8.3 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)議
8.4 操作系統(tǒng)安全技術(shù)
8.5 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)安全的研究進(jìn)展
8.6 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第9章 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)
9.1 標(biāo)準(zhǔn)概述與網(wǎng)絡(luò)簡介
9.2 1eee 802.15.4協(xié)議
9.3 zigbee協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)
9.4 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第3篇 zigbee實踐開發(fā)技術(shù)--cc2430
第10章 zigbee硬件平臺
10.1 zigbee無線soc片上系統(tǒng)cc2430/cc2431概述
10.2 cc2430/cc2431芯片主要特點
10.3 cc2430/cc2431芯片功能結(jié)構(gòu)
10.4 soc無線cc2430之8051的cpu介紹
10.5 cc2410/cc2431主要外部設(shè)備
10.6 無線模塊
10.7 cc2430/cc2431所涉及的無線通信技術(shù)
10.8 cc2431無線定位引擎介紹
10.9 基于cc2430/cc2431的zigbee硬件平臺
第11章 cc2430開發(fā)環(huán)境iar
11.1 軟件安裝
11.2 zigbee精簡協(xié)議
11.3 軟件設(shè)置及程序下載
11.4 軟件使用實例
11.5 取片內(nèi)溫度實例
第12章 開發(fā)實踐--環(huán)境監(jiān)測
12.1 系統(tǒng)總體方案
12.2 zigbee芯片選擇
12.3 系統(tǒng)硬件研制
12.4 系統(tǒng)試驗平臺搭建
12.5 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第4篇 zisbee實踐開發(fā)技術(shù)--jennic
第13章 硬件平臺
13.1 概述
13.2 硬件平臺介紹
第14章 軟件平臺
14.1 軟件介紹
14.2 軟件安裝
14.3 軟件使用說明
14.4 實驗平臺功能演示
14.5 可視化工具軟件isnamp-j
第15章 開發(fā)實踐--基于zigbee協(xié)議棧進(jìn)行開發(fā)
15.1 協(xié)議棧架構(gòu)簡介
15.2 zigbee協(xié)議棧的開發(fā)接el apl
15.3 應(yīng)用框架接口函數(shù)
15.4 zigbee device profile apl
15.5 外圍部件的操作
參考文獻(xiàn)
第5篇 tinyos實踐開發(fā)技術(shù)
第16章 nesc語言
16.1 nesc語言簡介
16.2 語法與術(shù)語
16.3 接口
16.4 組件
16.5 模塊
16.6 結(jié)構(gòu)
16.7 nesc協(xié)作
16.8 應(yīng)用程序
16.9 多樣性
參考文獻(xiàn)
第17章 tinyos操作系統(tǒng)
17.1 tinyos簡介
17.2 tinyos框架結(jié)構(gòu)與特點
17.3 tinyos組件
17.4 tinyos的系統(tǒng)模型
17.5 tinyos通信模型
17.6 tinyos事件驅(qū)動機制、調(diào)度策略
17.7 tinyos任務(wù)調(diào)度機制
17.8 tinyos硬軟件實現(xiàn)
17.9 tinyos協(xié)議棧
17.10 tinyos應(yīng)用示例
17.11 tinyos的安裝
第18章 tinyos示例
18.1 tinyos示例--用事件驅(qū)動方式從傳感器讀取數(shù)據(jù)
18.2 crossbow-oem設(shè)計套件與網(wǎng)絡(luò)操作
18.2 傳感器節(jié)點配置
18.4 moteview操作示例
第1篇總論
第1章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)概述
1.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)介紹1
1.1.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的概念1
1.1.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的特征2
1.1.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用4
1.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的體系結(jié)構(gòu)7
1.2.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)架構(gòu)7
1.2.2傳感器節(jié)點的結(jié)構(gòu)7
1.2.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的體系結(jié)構(gòu)概述8
1.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的研究進(jìn)展10
1.3.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展歷程10
1.3.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵技術(shù)14
1.3.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)所面臨的挑戰(zhàn)14
參考文獻(xiàn)16
第2篇無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的通信協(xié)議
第2章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的物理層
2.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)物理層概述19
2.1.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)物理層的研究內(nèi)容19
2.1.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)物理層的研究現(xiàn)狀20
2.1.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)物理層的主要技術(shù)挑戰(zhàn)22
2.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的調(diào)制與編碼方法22
2.2.1Mary調(diào)制機制22
2.2.2差分脈沖位置調(diào)制機制23
2.2.3自適應(yīng)編碼位置調(diào)制機制24
2.3超寬帶技術(shù)在無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用25
2.3.1超寬帶技術(shù)概述25
2.3.2超寬帶技術(shù)的基本原理26
2.3.3超寬帶技術(shù)的研究現(xiàn)狀29
2.3.4基于超寬帶技術(shù)的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)31
參考文獻(xiàn)35
第3章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)鏈路層
3.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)鏈路層概述37
3.1.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)鏈路層的研究內(nèi)容37
3.1.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)鏈路層的研究現(xiàn)狀38
3.1.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)鏈路層的主要技術(shù)挑戰(zhàn)39
3.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的MAC協(xié)議40
3.2.1基于競爭機制的MAC協(xié)議40
3.2.2基于時分復(fù)用的MAC協(xié)議47
3.2.3其他類型的MAC協(xié)議54
參考文獻(xiàn)58
第4章IEEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)
4.1IEEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)概述60
4.2IEEE802.15.4的物理層60
4.2.1物理層概述60
4.2.2物理層服務(wù)規(guī)范61
4.2.3物理層幀結(jié)構(gòu)65
4.3IEEE802.15.4的MAC子層65
4.3.1MAC層概述65
4.3.2MAC層的服務(wù)規(guī)范66
4.3.3MAC幀結(jié)構(gòu)69
4.3.4MAC層的功能描述70
4.4基于IEEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)70
4.4.1組網(wǎng)類型70
4.4.2數(shù)據(jù)傳輸機制71
參考文獻(xiàn)72
第5章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)層
5.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)層概述73
5.1.1網(wǎng)絡(luò)層的研究內(nèi)容73
5.1.2網(wǎng)絡(luò)層的研究現(xiàn)狀74
5.1.3網(wǎng)絡(luò)層的主要技術(shù)挑戰(zhàn)75
5.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的路由協(xié)議75
5.2.1以數(shù)據(jù)為中心的平面路由75
5.2.2網(wǎng)絡(luò)分層路由77
5.2.3基于查詢的路由79
5.2.4地理位置路由81
5.2.5能量感知路由84
5.2.6基于QoS的路由87
5.2.7路由協(xié)議的優(yōu)化88
5.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)包轉(zhuǎn)發(fā)策略90
5.3.1包轉(zhuǎn)發(fā)策略的研究背景90
5.3.2基于價格機制的包轉(zhuǎn)發(fā)博弈模型91
5.3.3自發(fā)合作的包轉(zhuǎn)發(fā)博弈模型93
參考文獻(xiàn)94
第6章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的傳輸層
6.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)傳輸層概述97
6.1.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)傳輸層的研究內(nèi)容97
6.1.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)傳輸層的研究現(xiàn)狀98
6.1.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)傳輸層的主要技術(shù)挑戰(zhàn)99
6.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的傳輸協(xié)議99
6.2.1PSFQ傳輸協(xié)議99
6.2.2ESRT傳輸協(xié)議101
6.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)與其他網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)103
6.3.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)與Internet互聯(lián)103
6.3.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)接入到網(wǎng)格105
參考文獻(xiàn)109
第7章ZigBee協(xié)議規(guī)范
7.1ZigBee概述111
7.1.1ZigBee與IEEE802.15.4111
7.1.2ZigBee協(xié)議框架112
7.1.3ZigBee的技術(shù)特點113
7.2網(wǎng)絡(luò)層規(guī)范113
7.2.1網(wǎng)絡(luò)層概述113
7.2.2服務(wù)規(guī)范114
7.2.3幀結(jié)構(gòu)與命令幀115
7.2.4功能描述116
7.3應(yīng)用層規(guī)范117
7.3.1應(yīng)用層概述117
7.3.2ZigBee應(yīng)用支持子層117
7.3.3ZigBee應(yīng)用層框架結(jié)構(gòu)118
7.3.4ZigBee設(shè)備協(xié)定(profile)119
7.3.5ZigBee目標(biāo)設(shè)備(ZDO)119
7.4ZigBee系統(tǒng)的開發(fā)119
7.4.1開發(fā)條件和注意事項119
7.4.2軟件開發(fā)120
7.4.3硬件開發(fā)121
7.5基于ZigBee規(guī)范的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)122
7.5.1無線傳感器的構(gòu)建122
7.5.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建123
7.5.3基于ZigBee的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)與RFID技術(shù)的融合124
參考文獻(xiàn)124
第3篇無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的核心支撐技術(shù)
第8章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)淇刂?/p>
8.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)淇刂萍夹g(shù)概述125
8.1.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)拓?fù)淇刂频难芯績?nèi)容125
8.1.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)拓?fù)淇刂频难芯楷F(xiàn)狀126
8.1.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)拓?fù)淇刂频闹饕夹g(shù)挑戰(zhàn)126
8.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)淇刂扑惴?27
8.2.1功率控制算法127
8.2.2層次拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)控制算法129
8.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的密度控制135
8.3.1連通支配集構(gòu)造算法135
8.3.2基于概率覆蓋模型的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)密度控制算法138
參考文獻(xiàn)140
第9章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點定位
9.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點定位技術(shù)概述142
9.1.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點定位的研究內(nèi)容142
9.1.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點定位的研究現(xiàn)狀143
9.1.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點定位的主要技術(shù)挑戰(zhàn)146
9.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的定位機制147
9.2.1基于測距的定位算法147
9.2.2非基于測距的定位算法151
9.3一種基于測距的協(xié)作定位策略159
9.3.1剛性圖理論簡介159
9.3.2基于剛性圖的協(xié)作定位理論160
9.3.3LCB定位算法161
9.4節(jié)點位置估計更新策略162
9.4.1動態(tài)網(wǎng)絡(luò)問題162
9.4.2更新策略163
參考文獻(xiàn)164
第10章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的時間同步
10.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的時間同步概述167
10.1.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)時間同步的研究內(nèi)容167
10.1.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)時間同步的研究現(xiàn)狀168
10.1.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)時間同步的主要技術(shù)挑戰(zhàn)169
10.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的時間同步機制170
參考文獻(xiàn)180
第11章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)內(nèi)信息處理
11.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)內(nèi)信息處理概述182
11.1.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)內(nèi)信息處理的研究內(nèi)容182
11.1.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)內(nèi)信息處理的研究現(xiàn)狀183
11.1.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)內(nèi)信息處理的主要技術(shù)挑戰(zhàn)184
11.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)融合技術(shù)184
11.2.1與路由相結(jié)合的數(shù)據(jù)融合184
11.2.2基于反向組播樹的數(shù)據(jù)融合186
11.2.3基于性能的數(shù)據(jù)融合187
11.2.4基于移動代理的數(shù)據(jù)融合189
11.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)191
11.3.1基于排序編碼的數(shù)據(jù)壓縮算法191
11.3.2分布式數(shù)據(jù)壓縮算法192
11.3.3基于數(shù)據(jù)相關(guān)性的壓縮算法194
11.3.4管道數(shù)據(jù)壓縮算法194
11.4無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的協(xié)作信號信息處理技術(shù)195
11.4.1網(wǎng)元層的CSIP技術(shù)195
11.4.2網(wǎng)絡(luò)層的CSIP技術(shù)196
11.4.3應(yīng)用層的CSIP技術(shù)196
11.4.4CSIP技術(shù)展望197
參考文獻(xiàn)198
第12章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的安全技術(shù)
12.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的安全問題概述201
12.1.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的研究內(nèi)容201
12.1.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的研究現(xiàn)狀202
12.1.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的主要技術(shù)挑戰(zhàn)205
12.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的安全問題分析205
12.2.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)物理層的安全策略206
12.2.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)鏈路層的安全策略207
12.2.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)層的安全策略207
12.2.4無線傳感器網(wǎng)絡(luò)傳輸層和應(yīng)用層的安全策略209
12.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的密鑰管理和入侵檢測技術(shù)209
12.3.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的密鑰管理209
12.3.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的入侵檢測技術(shù)211
參考文獻(xiàn)214
第4篇無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的自組織管理技術(shù)
第13章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點管理
13.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點管理概述216
13.1.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點管理的研究內(nèi)容216
13.1.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點管理的研究現(xiàn)狀217
13.1.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點管理的主要技術(shù)挑戰(zhàn)218
13.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點休眠/喚醒機制218
13.2.1PEAS算法218
13.2.2基于網(wǎng)格的調(diào)度算法219
13.2.3基于局部圓周覆蓋的節(jié)點休眠機制220
13.2.4基于隨機休眠調(diào)度的節(jié)能機制221
13.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點功率管理222
13.3.1動態(tài)功率管理和動態(tài)電壓調(diào)節(jié)222
13.3.2基于節(jié)點度的算法224
13.3.3基于鄰近圖的算法224
13.3.4基于二分法的功率控制224
13.3.5網(wǎng)絡(luò)負(fù)載自適應(yīng)功率管理算法226
參考文獻(xiàn)227
第14章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的資源與任務(wù)管理
14.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的資源與任務(wù)管理概述229
14.1.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)資源與任務(wù)管理的研究內(nèi)容229
14.1.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)資源與任務(wù)管理的研究現(xiàn)狀230
14.1.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)資源與任務(wù)管理的主要技術(shù)挑戰(zhàn)230
14.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的資源管理技術(shù)231
14.2.1自組織資源分配方式231
14.2.2計算資源分配232
14.2.3帶寬資源分配235
14.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的任務(wù)管理技術(shù)237
14.3.1任務(wù)分配237
14.3.2任務(wù)調(diào)度239
14.3.3負(fù)載均衡243
參考文獻(xiàn)245
第15章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)管理
15.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)管理概述248
15.1.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理的研究內(nèi)容248
15.1.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理的研究現(xiàn)狀249
15.1.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理的主要技術(shù)挑戰(zhàn)249
15.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)250
15.2.1TinyDB系統(tǒng)250
15.2.2Cougar系統(tǒng)251
15.2.3Dimensions系統(tǒng)252
15.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理的基本方法253
15.3.1數(shù)據(jù)模式253
15.3.2數(shù)據(jù)存儲254
15.3.3數(shù)據(jù)索引255
15.3.4數(shù)據(jù)查詢257
參考文獻(xiàn)260
第16章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的部署、初始化和維護(hù)管理
16.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的部署、初始化和維護(hù)管理概述261
16.1.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)部署、初始化和維護(hù)管理的研究內(nèi)容261
16.1.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)部署、初始化和維護(hù)管理的研究現(xiàn)狀262
16.1.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)部署、初始化和維護(hù)管理的主要技術(shù)挑戰(zhàn)263
16.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的部署技術(shù)264
16.2.1采用確定放置的部署技術(shù)264
16.2.2采用隨機拋撒且節(jié)點不具移動能力的部署技術(shù)265
16.2.3采用隨機拋撒且節(jié)點具有移動能力的部署技術(shù)265
16.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的初始化技術(shù)266
16.3.1UDG模型266
16.3.2基于MIS的初始化算法266
16.3.3基于MDS的初始化算法268
16.4無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)管理技術(shù)270
16.4.1覆蓋與連接維護(hù)技術(shù)270
16.4.2性能監(jiān)測技術(shù)271
參考文獻(xiàn)272
第5篇無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的開發(fā)與應(yīng)用
第17章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的仿真技術(shù)
17.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的仿真技術(shù)概述275
17.1.1網(wǎng)絡(luò)仿真概述275
17.1.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)仿真研究概述275
17.2常用網(wǎng)絡(luò)仿真軟件276
17.2.1OPNET簡介276
17.2.2NS279
17.2.3TOSSIM280
17.3OMNeT++仿真軟件281
17.3.1OMNeT++概述281
17.3.2NED語言282
17.3.3簡單模塊/復(fù)合模塊287
17.3.4消息290
17.3.5類庫291
17.4仿真示例296
參考文獻(xiàn)303
第18章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的硬件開發(fā)
18.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的硬件開發(fā)概述304
18.1.1硬件系統(tǒng)的設(shè)計特點與要求304
18.1.2硬件系統(tǒng)的設(shè)計內(nèi)容304
18.1.3硬件系統(tǒng)設(shè)計的主要挑戰(zhàn)305
18.2傳感器節(jié)點的開發(fā)305
18.2.1數(shù)據(jù)處理模塊設(shè)計305
18.2.2換能器模塊設(shè)計307
18.2.3無線通信模塊設(shè)計307
18.2.4電源模塊設(shè)計309
18.2.5外圍模塊設(shè)計309
18.3傳感器節(jié)點原型的開發(fā)實例Mica310
18.3.1Mica系列節(jié)點簡介310
18.3.2Mica系列處理器/射頻板設(shè)計分析313
18.3.3Mica系列傳感板設(shè)計分析315
18.3.4編程調(diào)試接口板介紹317
參考文獻(xiàn)318
第19章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的操作系統(tǒng)
19.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)概述320
19.1.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)的設(shè)計要求320
19.1.2幾種典型的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)介紹321
19.1.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)設(shè)計的主要技術(shù)挑戰(zhàn)321
19.2TinyOS操作系統(tǒng)322
19.2.1TinyOS的設(shè)計思路322
19.2.2TinyOS的組件模型322
19.2.3TinyOS的通信模型324
19.3基于TinyOS的應(yīng)用程序運行過程解析324
19.3.1Blink程序的配件分析325
19.3.2BlinkM模塊分析327
19.3.3ncc編譯nesC程序的過程329
19.3.4Blink程序的運行跟蹤解析329
19.3.5TinyOS的任務(wù)調(diào)度機制的實現(xiàn)338
19.3.6TinyOS的事件驅(qū)動機制的實現(xiàn)342
19.4TinyOS的使用346
19.4.1TinyOS的安裝346
19.4.2創(chuàng)建應(yīng)用程序348
19.4.3使用TOSSIM仿真調(diào)試應(yīng)用程序348
19.4.4使用TinyViz進(jìn)行可視化調(diào)試349
19.4.5將應(yīng)用程序?qū)牍?jié)點運行350
參考文獻(xiàn)351
第20章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的軟件開發(fā)
20.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)軟件開發(fā)概述353
20.1.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)軟件開發(fā)的特點與設(shè)計要求353
20.1.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)軟件開發(fā)的內(nèi)容354
20.1.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)軟件開發(fā)的主要技術(shù)挑戰(zhàn)355
20.2nesC編程語言355
20.2.1nesC語言介紹355
20.2.2nesC的語法規(guī)范356
20.2.3nesC應(yīng)用程序開發(fā)364
20.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用軟件開發(fā)367
20.3.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的編程模式367
20.3.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的中間件設(shè)計370
20.3.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)發(fā)現(xiàn)372
參考文獻(xiàn)373
第21章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測
21.1環(huán)境監(jiān)測應(yīng)用概述375
21.1.1環(huán)境監(jiān)測應(yīng)用的場景描述375
21.1.2環(huán)境監(jiān)測應(yīng)用中無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的體系架構(gòu)375
21.2關(guān)鍵技術(shù)377
21.2.1節(jié)點部署377
21.2.2能量管理377
21.2.3通信機制378
21.2.4任務(wù)的分配與控制379
21.2.5數(shù)據(jù)采樣與收集379
21.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)用于環(huán)境監(jiān)測的實例380
21.3.1公路交通監(jiān)測380
21.3.2建筑物健康狀況監(jiān)測384
21.3.3"狼群計劃"385
參考文獻(xiàn)387
第22章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于目標(biāo)追蹤
22.1目標(biāo)追蹤應(yīng)用概述388
22.1.1目標(biāo)追蹤應(yīng)用的場景描述388
22.1.2目標(biāo)追蹤應(yīng)用的特點與技術(shù)挑戰(zhàn)388
22.1.3目標(biāo)追蹤應(yīng)用中的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)架構(gòu)389
22.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)用于目標(biāo)追蹤的關(guān)鍵技術(shù)390
22.2.1追蹤步驟390
22.2.2追蹤算法392
22.2.3面向目標(biāo)追蹤的網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)化400
22.3基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的車輛追蹤系統(tǒng)實例402
22.3.1系統(tǒng)架構(gòu)402
22.3.2關(guān)鍵問題403
22.3.3關(guān)鍵技術(shù)404
參考文獻(xiàn)407
附錄英漢縮略語對照表410
序
前言
第一部 分總論
第一章 緒論
1.1 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)概述
1.2 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展
1.3 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的研究
參考文獻(xiàn)
第二部 分無線傳感器網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)
第二章 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的物理層
2.1 物理層技術(shù)概述
2.2 IEEE802.15.4
2.3 超寬帶技術(shù)
2.4 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)物理層的研究
2.5 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)物理層面臨的技術(shù)挑戰(zhàn)
參考文獻(xiàn)
第三章 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的信道接入
3.1 無線網(wǎng)絡(luò)信道接入概述
3.2 基于競爭機制的信道接入技術(shù)
3.3 基于固定分配的信道接入技術(shù)
3.4 按需分配的信道接入技術(shù)
3.5 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)信道接入技術(shù)的研究
3.6 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)信道接入技術(shù)面臨的技術(shù)研究
參考文獻(xiàn)
第三部 分無線傳感器網(wǎng)絡(luò)組技術(shù)
第四章 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的路由
4.1 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的路由
4.2 無線自組網(wǎng)絡(luò)路由協(xié)議研究
4.3 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)路由協(xié)議研究
4.4 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)路由協(xié)議的優(yōu)化
4.5 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)路由協(xié)議面臨的技術(shù)挑戰(zhàn)
參考文獻(xiàn)
第五章 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議
第四部 分無線傳感器網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù)
第六章 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建
第七章 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)管理
第五部 分無線傳感器網(wǎng)絡(luò)協(xié)同技術(shù)
第八章 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同問題
第九章 協(xié)同信息處理方法
第十章 多智能體系統(tǒng)中的協(xié)同方法
第十一章 基于多智能體理論的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)協(xié)同方法
第六部分 無級玫傳感器網(wǎng)絡(luò)開發(fā)與應(yīng)用
第十二章 無線傳播器網(wǎng)絡(luò)的典型開發(fā)環(huán)境與仿真平臺
第十三章 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用
附錄
英漢縮略語對照表2100433B