虹口區(qū)未來網(wǎng)絡(luò)科技質(zhì)量推薦

來源: 發(fā)布時間:2020-04-16

    不考慮簇的大小,要求每個節(jié)點(diǎn)都有全球定位系統(tǒng)(GPS)的支持。4、系統(tǒng)功耗問題無線傳感器網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于特殊場合時,電源不可更換,因此功耗問題顯得至關(guān)重要。在系統(tǒng)的功耗模型中,我們**關(guān)心的是:(1)微控制器的操作模式(休眠模式、操作模式、,潛在的減慢時鐘速率等),無線前端的工作模式(休眠、空閑、接收、發(fā)射等);(2)在每種模式中,每個功能塊的功耗量,及它與哪些參數(shù)有關(guān);(3)在發(fā)射功率受限的情況下,發(fā)射功率和系統(tǒng)功耗的映射關(guān)系;(4)從一種操作模式轉(zhuǎn)換到另外一種操作模式(假設(shè)可以直接轉(zhuǎn)換)的轉(zhuǎn)換時間及其功耗;(5)無線調(diào)制解調(diào)器的接收靈敏度和**大輸出功率;(6)附加的品質(zhì)因數(shù)(如發(fā)射前端的溫漂和頻穩(wěn)度、接收信號場強(qiáng)指示(RSSI)信號的標(biāo)準(zhǔn)等)?;谝陨峡紤],文獻(xiàn)[14]提出了一種自組織低功耗網(wǎng)絡(luò)的協(xié)議i-Beans,并具體說明了此網(wǎng)絡(luò)的功耗。比如,用一個220mAh的小紐扣電池供電,網(wǎng)絡(luò)的平均消耗電流是100μ;A,取樣率是每秒1次,則電池可以持續(xù)80天;如果抽樣率是每兩分鐘一次,平均消耗電流降到μ;A,則電池壽命可以延長到。為了克服遠(yuǎn)程無線傳感器網(wǎng)絡(luò)面臨的電池工作時間短的問題。網(wǎng)絡(luò)可以構(gòu)造地區(qū)性的網(wǎng)絡(luò)、企事業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò),甚至家庭網(wǎng)絡(luò)和個人網(wǎng)絡(luò)。虹口區(qū)未來網(wǎng)絡(luò)科技質(zhì)量推薦

    AdHocOnDemandDistanceVectorRouting,AODV)協(xié)議通過adhoc網(wǎng)絡(luò)來通信,他們的通信基于Bell-La安全模型(PadulaBell-LaPadulaConfidentialityModel)[2],這種模型中,當(dāng)節(jié)點(diǎn)的安全等級達(dá)不到要求時,其就會自動的從路由選擇中退出以保證整個網(wǎng)絡(luò)的路由安全。文獻(xiàn)[3]指出,可以通過多徑路由算法改善系統(tǒng)的穩(wěn)健性(robustness),數(shù)據(jù)包通過路由選擇算法在多徑路徑中向前傳送,在接收端內(nèi)通過前向糾錯技術(shù)得到重建。無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中傳感器的數(shù)量眾多并且功能有限,移動adhoc網(wǎng)絡(luò)中的路由方案不能直接應(yīng)用到無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中,所以該文給出了一種網(wǎng)狀多徑路由協(xié)議。此協(xié)議中應(yīng)用了選擇性向前傳送數(shù)據(jù)包和端到端的前向糾錯解碼技術(shù),配合適合傳感器網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)狀多徑搜索機(jī)制,能減少信號開支(signalingoverhead),簡化節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫,增大系統(tǒng)的吞吐量,相對數(shù)據(jù)包復(fù)制或者有限泛洪法來說,這種方法消耗更少的系統(tǒng)資源(比如信道帶寬和電能)。另一種思想是把著重點(diǎn)放在安全協(xié)議方面,在此領(lǐng)域也出現(xiàn)了大量的研究成果。在文獻(xiàn)[4]中,作者假定傳感器網(wǎng)絡(luò)的任務(wù)是為高級政要人員提供安全保護(hù)的,提供一個安全解決方案將為解決這類安全問題帶來一個普適的模型。在具體的技術(shù)實(shí)現(xiàn)上。嘉定區(qū)新一代網(wǎng)絡(luò)科技設(shè)備90時代網(wǎng)絡(luò)科技是指在程序語言的基礎(chǔ)上,生成一系列的虛擬圖片,圖像,動畫等等。

    并且相鄰簇間的并行通信***頻發(fā),簇間能量消耗不平衡,由此帶來的結(jié)果是網(wǎng)絡(luò)的壽命和通信質(zhì)量與有效性都大幅減小。因此,為了節(jié)約能量和改善通信質(zhì)量和有效性,在設(shè)計(jì)簇算法時,簇的地理半徑應(yīng)該考慮。文獻(xiàn)[10]提出,在傳感器節(jié)點(diǎn)內(nèi)用一種簡單的細(xì)胞聚類結(jié)構(gòu)去構(gòu)成路由協(xié)議,這樣可以維持一種可測量的能量有效的系統(tǒng),其關(guān)鍵的問題是使這種細(xì)胞簇結(jié)構(gòu)具有自動康復(fù)性。作者針對大規(guī)模多跳傳感器網(wǎng)絡(luò)的自動配置和自動康復(fù)提出了一種分布式算法,這種算法可以保證網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)在二維空間里自動配置成細(xì)胞簇結(jié)構(gòu),其細(xì)胞單元有緊湊的地理半徑,細(xì)胞單元之間的交疊也很小。這種結(jié)構(gòu)在各種擾動下是自動康復(fù)的,比如節(jié)點(diǎn)加入、離開、死亡、移動、被敵方捕獲等。文獻(xiàn)[11]給出了一種針對簇的分布式算法LEACH,它是通過全局上重復(fù)簇操作來處理擾動的,但這種算法既不能保證系統(tǒng)中簇的定位也不能保證簇的數(shù)量。文獻(xiàn)[12]給出了另外一種簇算法,它*考慮了簇的邏輯半徑,而不考慮地理半徑,當(dāng)簇間存在比較大的交迭時,這種方法會降低無線傳輸?shù)挠行?。另外,它的康?fù)不在本地處理,而是依賴于消息在整個系統(tǒng)中的多次循環(huán)。文獻(xiàn)[13]中給出了一種基于訪問的簇算法,這種算法注重簇的穩(wěn)定性。

    結(jié)合綜合布線系統(tǒng)和網(wǎng)格技術(shù)的要點(diǎn),這里向讀者提供三種綜合布線方案。一:采用全雙絞線結(jié)構(gòu)布線方案(快速以太網(wǎng)技術(shù))這種方案是整個布線系統(tǒng)(垂直子系統(tǒng)、水平子系統(tǒng)、工作區(qū)子系統(tǒng)、設(shè)備間子系統(tǒng)、配線間子系統(tǒng))全部采用五類雙絞線,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)是采用快速以太網(wǎng)技術(shù)(見設(shè)計(jì)示圖一)。優(yōu)點(diǎn)是:布線造價便宜、網(wǎng)格設(shè)備便宜、管理方便,快速以太網(wǎng)技術(shù)相當(dāng)成熟,它的交換是在第二層進(jìn)行,無需人工干預(yù)。缺點(diǎn)是:如果樓層較高,這就有可能導(dǎo)致某些住處點(diǎn)的接線長度超過100米,眾所周知,根據(jù)布線原則,雙絞線一般不允許超過100米,這樣會造成信號衰減以至畸變。其次由于所有的接線都從中心機(jī)房通過垂直子系統(tǒng)向其他樓層輻射,對豎井要求較高。再其次是全雙絞線結(jié)構(gòu)難于升級為ATM技術(shù)或千兆位以太網(wǎng)技術(shù),ATM技術(shù)和千兆位以太網(wǎng)技術(shù)需要使用單模/多模光纖來連接構(gòu)成主干。二、采用以光纖構(gòu)成垂直主干、雙絞線為邊緣的布線方案(ATM技術(shù))這種方案的垂直子系統(tǒng)采用光纖結(jié)構(gòu),其他子系統(tǒng)采用五類雙絞線布線,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)是ATM技術(shù)。優(yōu)點(diǎn)是:首先布線造價較便宜(與方案一相比,只略高一點(diǎn))。其次垂直子系統(tǒng)**簡化,只需從中心機(jī)房向其他樓層輻射光纖,每個樓層分配一條光纖。凡將地理位置不同,并具有**功能的多個計(jì)算機(jī)系統(tǒng)通過通信設(shè)備和線路而連接起來。

    SAN存儲區(qū)域網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ)知識,SAN存儲區(qū)域網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ)知識存儲區(qū)域網(wǎng)絡(luò)(SAN)是一種高速網(wǎng)絡(luò)或子網(wǎng)絡(luò),提供在計(jì)算機(jī)與存儲系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳輸。存儲設(shè)備是指一張或多張用以存儲計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的SAN存儲區(qū)域網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ)知識存儲區(qū)域網(wǎng)絡(luò)(SAN)是一種高速網(wǎng)絡(luò)或子網(wǎng)絡(luò),提供在計(jì)算機(jī)與存儲系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳輸。存儲設(shè)備是指一張或多張用以存儲計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的磁盤設(shè)備。一個SAN網(wǎng)絡(luò)由負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)連接的通信結(jié)構(gòu)、負(fù)責(zé)組織連接的管理層、存儲部件以及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)構(gòu)成,從而保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩院土Χ?。典型的SAN是一個企業(yè)整個計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)資源的一部分。通常SAN與其它計(jì)算資源緊密集群來實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程備份和檔案存儲過程。SAN支持磁盤鏡像技術(shù)(diskmirroring)、備份與恢復(fù)(backupandrestore)、檔案數(shù)據(jù)的存檔和檢索、存儲設(shè)備間的數(shù)據(jù)遷移以及網(wǎng)絡(luò)中不同服務(wù)器間的數(shù)據(jù)共享等功能。此外SAN還可以用于合并子網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)附接存儲(NAS:network-attachedstorage)系統(tǒng)。當(dāng)前常見的可使用SAN技術(shù),諸如IBM的光纖SCON,它是FICON的增強(qiáng)結(jié)構(gòu),或者說是一種更新的光纖信道技術(shù)。另外存儲區(qū)域網(wǎng)絡(luò)中也運(yùn)用到高速以太網(wǎng)協(xié)議。SCSI和iSCSI是目前使用較為***的兩種存儲區(qū)域網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。網(wǎng)絡(luò)科技予以實(shí)現(xiàn)當(dāng)今社會各種網(wǎng)絡(luò)需求,為人們提供了便利的條件。使之生活更加信息化,網(wǎng)絡(luò)化的方向發(fā)展。浦東新區(qū)專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)科技認(rèn)真負(fù)責(zé)

當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)只限于信息共享,網(wǎng)絡(luò)則被認(rèn)為是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的第三階段。虹口區(qū)未來網(wǎng)絡(luò)科技質(zhì)量推薦

    美國公司已經(jīng)將其i-Bean無線技術(shù)與“能量獲得(energyharvesting)”技術(shù)結(jié)合在一起,雙方**近展示了一個靠感應(yīng)振蕩能量轉(zhuǎn)換器工作的i-Bean無線發(fā)射機(jī)。這種轉(zhuǎn)換器能由在50mg至100mg力作用下的28Hz至30Hz振蕩產(chǎn)生,并允許在30m距離上以115Kb/s速率發(fā)送數(shù)據(jù)(無電池)。該公司還與其他公司合作開發(fā)太陽能電池板來給無線傳感器供電。在能量優(yōu)化研究方面,西安交通大學(xué)的黃進(jìn)宏等在文獻(xiàn)[15]中提出了一種基于能量優(yōu)化的無線傳感網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng)組織結(jié)構(gòu)和協(xié)議ALEP。與傳統(tǒng)的無線微傳感器網(wǎng)絡(luò)協(xié)議相比,ALEP更加充分地考慮到實(shí)際應(yīng)用。它將一種高效能量控制算法引入組網(wǎng)協(xié)議,提高了網(wǎng)絡(luò)的能量利用率,***延長了無線網(wǎng)絡(luò)的生命周期,增強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)的健壯性。通過對ALEP協(xié)議進(jìn)行OPNET仿真,結(jié)果顯示該協(xié)議與傳統(tǒng)模式的無線微傳感器網(wǎng)絡(luò)協(xié)議相比,在傳送相同的數(shù)據(jù)量的條件下有更高效的能量特性和信息傳輸特性。四、結(jié)束語雖然無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用前景十分美好,但由于當(dāng)前若干技術(shù)難題,還不能走向廣泛應(yīng)用。研究者們在將MEMS與其它電子器件集成到單一芯片的過程中遇到了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。虹口區(qū)未來網(wǎng)絡(luò)科技質(zhì)量推薦

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