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1.
在无线传感器网络中,由于节点能耗的不均衡导致节点感知半径的不同.针对这种复杂环境的应用,提出了一种分布式冗余检测算法,给出了相应的冗余检测准则,并对该准则的合理性进行了理论分析.在保持网络原始覆盖质量的前提下,能够更充分地检测冗余节点.仿真实验表明,复杂环境中节点感知半径相同时,算法激活的工作节点数目少,冗余检测完整;感知半径不同时,算法仍能充分、有效地检测冗余节点,从而节省能量、延长网络生存时间.  相似文献   
2.
阐述了基于NIOS Ⅱ软核处理器和以太网控制芯片RTL8019AS的网络接口设计.简要介绍了基于FPGA的SOPC(System On Programmable Chip,简称可编程片上系统)技术,给出了网络接口的软硬件的设计和实现.此设计增强了系统的灵活性,并且结构简单适应于不同应用领域对接入网络的需求.  相似文献   
3.
本文采用赛普拉斯公司的混合信号可编程片上系统芯片PSoC和直接数字合成频率原理,通过PSoCDesigner集成开发平台,充分利用芯片灵活的模块化资源,使用C语言编程,实现了一款任意波形发生器。设计的创新之处在于利用单一芯片即可完成DDS原理的全部功能。波形发生器的电路结构简单,具有实用性强、可靠性高及便携的优点,应用前景广阔。  相似文献   
4.
利用高精度三轴传感器ADIS16355进行数据采集,并利用ARM7进行整体系统的控制,对采集到的数据进行无线传输使得PC终端可以对整个系统进行控制。文中给出整体设计框图、原理图以及软件设计方案。系统的硬件设计分为:ARM控制的数据采集部分、ZigBee模块的数据传输部分以及系统采集数据的存储部分。软件方面分为3个部分:数据的采集、存储、传输。  相似文献   
5.
同步技术是跳频通信系统的关键技术之一。针对高速跳频通信系统中同步的要求,采用同步头与时间信息相结合的方法实现跳频同步。文章研究了同步序列格式、跳频图案同步、位同步等问题,分析了同步性能,使用Matlab6.5完成了仿真验证。同步性能分析结果表明该跳频通信系统的同步时间短、捕获概率高、虚警概率低。  相似文献   
6.
无线传感器网络是一种能量受限型网络,有效利用能量,增强网络的存活力是无线传感器网络设计的主要目标之一.提出了无线传感器网络等耗能层、节点死亡层、节点死亡系数、网络存活力、耗能场等新概念,阐述了有关多接收站接入、有线无线网络相结合的无线传感器网络存活力增强方面的研究.  相似文献   
7.
无线传感器网络中一种分布式冗余检测算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
无线传感器网络覆盖控制中现有的大部分冗余检测算法都是针对节点感知半径相同的同构网络的,无法应用于异构网络.提出一种保持网络k级覆盖的适应异构传感器网络的分布式冗余检测算法.该算法根据节点的冗余分布特性设计了有效覆盖邻居选取,通过有效覆盖邻居感知半径关系及交点处的覆盖程度判断检测冗余.仿真表明:算法中有效覆盖邻居选取的设计,大大降低了节点执行冗余计算的时间,算法的运行效率较高;算法在异构WSN中性能优异,冗余检测彻底、充分,有益于节省节点能量,延长网络生存时间.  相似文献   
8.
当高速系统级芯片(SOC)特别片上可编程系统(SOPC)的应用普及,使过去非常复杂的系统结构变得简单起来,基于NiosII多处理器的宽带综合数据光同步网(WIDOSNet)就是应用SOPC将传输业务控制与交换任务分离开的新型交换技术,它不是采用集中交换的传统模式而是采用分散处理的模式,是将交换变为选择.  相似文献   
9.
阐述了基于N IOS II软核处理器和以太网控制芯片RTL 8019A S的网络接口设计。简要介绍了基于FPGA的SOPC(System On P rogramm ab le Ch ip,简称可编程片上系统)技术,给出了网络接口的软硬件的设计和实现。此设计增强了系统的灵活性,并且结构简单适应于不同应用领域对接入网络的需求。  相似文献   
10.
通过部分重要电力用户面对大面积停电事件自我保障能力的现状分析,指出存在着风险意识薄弱、情景构建缺位、应急职责不清、应急准备不足、应急预案缺失、应急演练不满足要求、忽视隐患排查治理、风险管控不到位等问题,并提出针对性措施,以及提升重要电力用户自我保障能力方面的建议.  相似文献   
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