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公开(公告)号:CN107509231B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201710858399.0
申请日:2017-09-21
Applicant: 南昌工程学院
Abstract: 本发明公开一种能量获取型无线传感网络最大化监测频率方法,包括以下步骤:设立虚拟源节点,并建立虚拟源节点与被监测目标节点的连接关系,根据指数加权移动平均预测监测节点获取的能量,设定基于能量获取的监测网络节点间链路权重;监测网络拓扑分解,采用节点分裂操作进行拓扑分解,建立分解后的监测网络;根据分解后的监测网络,依次计算虚拟源节点到接收节点的最大能量流路径并对每条路径进行反向操作,减去路径上节点的监测所需能量值;更新监测网络链路权重;重复以上计算直至不存在最大能量流为止;统计最大能量路径数即为目标监测频率。本发明提高了网络监测频率和能量利用率性能,不仅实现监测频率的最大化,而且有效提高监测网络的吞吐量。
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公开(公告)号:CN107509231A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710858399.0
申请日:2017-09-21
Applicant: 南昌工程学院
CPC classification number: H04W40/08 , H04Q2209/886 , H04W40/248 , H04W84/18
Abstract: 本发明公开一种能量获取型无线传感网络最大化监测频率方法,包括以下步骤:设立虚拟源节点,并建立虚拟源节点与被监测目标节点的连接关系,根据指数加权移动平均预测监测节点获取的能量,设定基于能量获取的监测网络节点间链路权重;监测网络拓扑分解,采用节点分裂操作进行拓扑分解,建立分解后的监测网络;根据分解后的监测网络,依次计算虚拟源节点到接收节点的最大能量流路径并对每条路径进行反向操作,减去路径上节点的监测所需能量值;更新监测网络链路权重;重复以上计算直至不存在最大能量流为止;统计最大能量路径数即为目标监测频率。本发明提高了网络监测频率和能量利用率性能,不仅实现监测频率的最大化,而且有效提高监测网络的吞吐量。
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公开(公告)号:CN107592502B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201710858318.7
申请日:2017-09-21
Applicant: 南昌工程学院
Abstract: 本发明公开一种太阳能供电的无线传感网络图像监测系统,包括图像监测节点装置和监测管理装置。图像监测节点装置包括红外感应模块、摄像头、GPS定位模块、微处理器、433M无线射频模块、无线远程传输GPRS模块、太阳能供电模块、存储模块。监测管理装置包括无线远程传输GPRS模块、处理PC机、数据库服务器、监测网站。图像监测节点以太阳能模块供电,利用红外感应传感器进行感应拍照,根据预测获取的太阳能量和GPRS信号强度,自适应选择发送图片数量或转发监测节点;监测管理服务通过GPRS模块接收监测图像,在监测网站上显示并存入数据库服务器。本发明实现图像监测的持续性以及复杂环境下的信息传输,能实时回传图像监测信息至监测管理中心。
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公开(公告)号:CN107592502A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710858318.7
申请日:2017-09-21
Applicant: 南昌工程学院
Abstract: 本发明公开一种太阳能供电的无线传感网络图像监测系统,包括图像监测节点装置和监测管理装置。图像监测节点装置包括红外感应模块、摄像头、GPS定位模块、微处理器、433M无线射频模块、无线远程传输GPRS模块、太阳能供电模块、存储模块。监测管理装置包括无线远程传输GPRS模块、处理PC机、数据库服务器、监测网站。图像监测节点以太阳能模块供电,利用红外感应传感器进行感应拍照,根据预测获取的太阳能量和GPRS信号强度,自适应选择发送图片数量或转发监测节点;监测管理服务通过GPRS模块接收监测图像,在监测网站上显示并存入数据库服务器。本发明实现图像监测的持续性以及复杂环境下的信息传输,能实时回传图像监测信息至监测管理中心。
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公开(公告)号:CN201315012Y
公开(公告)日:2009-09-23
申请号:CN200820137902.X
申请日:2009-06-11
Applicant: 南昌工程学院
Abstract: 灌区闸站自动化测控装置,包括处理器单元、传感器单元、存储器单元、自动控制单元、无线通信单元、电源单元,处理器单元分别与存储单元、无线通信单元、传感器单元、自动控制单元相连接,电源单元同时与各单元相连接,本实用新型是一个灌区闸站自动化测控装置,其采用基于工业无线网络技术的无线数据传输方式,部署在灌区规划区域的各个闸站上,再由若干个测控装置通过汇聚节点和监测中心组成灌区闸站自动化测控系统,各个测控装置之间通过无线并采用多跳的方式进行通信,具有监测精度高、成本低、体积小、功耗低、工作温度范围大等优点,克服了现有的有线方式闸站测控装置的缺点,实现了测量和控制的同步。
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