1. WIFI與WSN的區別
WSN是wireless sensor network 包括所有無線感測器網路。WiFi是其中的一種
2. 什麼是無線感測器網路
本教程操作環境:windows10系統、Dell G3電腦。
什麼是無線感測器網路無線感測器網路(Wireless Sensor Networks, WSN)是一種分布式感測網路,它的末梢是可以感知和檢查外部世界的感測器。WSN中的感測器通過無線方式通信,因此網路設置靈活,設備位置可李戚以隨時更改,還可以跟互聯網進行有線或無線方式的連接。通過無線通信方式形成的一個多跳自組織網路。
基本信息
無線感測器網路是一項通過無線通信技術把數以萬計的感測器節點以自由式進行組織與結合進而形成的網路形式。
構成感測器節點的單元分別為:數據採集單元、數據傳輸單元、數據處理單元以及能量供應單元。
其中數據採集單元通常都是採集監測區域內的信息並加以轉換,比如光強度跟大氣壓力與濕度等;數據傳輸單元則主要以無線通信和交流信息以及緩扒發送接收那些採集進來的數據信息為主;數據處理單元通常處理的是全部節點的路由協議和管理任務以及定位裝置等;能量供應單元為縮減感測器節點占據的面積,會選擇微型電池的構成形式。
無線感測器網路當中的節點分為兩種,一個是匯聚節點,一個是感測器節點。
匯聚節點主要指的是網關能夠在感測器節點當中將錯誤的報告數據剔除,並與相關的報告相結合將數據加以融合,對發生的事件進行判斷。
匯聚節點與用戶節點連接可藉助廣域網路或者衛星直接通信,並對收集到的數據進行處理。
相較於傳統式的網路和其他感測器相比,無線感測器網路有以下特點:
(1)組建方式自由。無線網路感測器的組建不受任何外界條件的限制,組建者無論在何時何地,都可以快速地組建起一個功能完善的無線網路感測器網路,組建成功之後的維護管理工作也完全在網路內部進行。
(2)網路拓撲結構的不確定性。從網路層次的方向來看,無線感測器的網路拓撲結構是變化不定的,哪哪陵例如構成網路拓撲結構的感測器節點可以隨時增加或者減少,網路拓撲結構圖可以隨時被分開或者合並。
(3)控制方式不集中。雖然無線感測器網路把基站和感測器的節點集中控制了起來,但是各個感測器節點之間的控制方式還是分散式的,路由和主機的功能由網路的終端實現各個主機獨立運行,互不幹涉,因此無線感測器網路的強度很高,很難被破壞。
(4)安全性不高。無線感測器網路採用無線方式傳遞信息,因此感測器節點在傳遞信息的過程中很容易被外界入侵,從而導致信息的泄露和無線感測器網路的損壞,大部分無線感測器網路的節點都是暴露在外的,這大大降低了無線感測器網路的安全性。
組成結構:
無線感測器網路主要由三大部分組成,包括節點、感測網路和用戶這3部分。其中,節點一般是通過一定方式將節點覆蓋在一定的范圍,整個范圍按照一定要求能夠滿足監測的范圍;感測網路是最主要的部分,它是將所有的節點信息通過固定的渠道進行收集,然後對這些節點信息進行一定的分析計算,將分析後的結果匯總到一個基站,最後通過衛星通信傳輸到指定的用戶端,從而實現無線感測的要求。
3. 大神們無線和寬頻到底有啥區別啊啊啊
您好,有區別的:無線和寬頻的區別如下:
1、寬頻,是上網的方式。
2、光纖,是寬頻的一種,採用光纖傳輸,效率高,速度快,現在的小區都在改造。
3、無線,只是個人組建的一個無線網路,一般需要使用無線路由器,這個個人的網路當然需要和電信的網路連通,否則沒有什麼意義。甚至沒有無線路由器,僅靠一個無線網卡就可以實現wifi覆蓋。wifi只是個人在有限的范圍設置的無線網路,和寬頻是另一個概念。
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4. 什麼是異構網路,什麼是同構網路具體的概述
隨著感測器技術、 嵌入式技術、 分布式信息處理技術和無線通信技術的發展, 以大量的具有微處理能力的微型感測器節點組成的無線感測器網路(WSN)逐漸成為研究熱點問題。
與傳統無線通信網路Ad Hoc網路相比, WSN的自組織性、 動態性、 可靠性和以數據為中心等特點, 使其可以應用到人員無法到達的地方, 比如戰場、 沙漠等。 因此, 可以斷定未來無線感測器網路將有更為廣泛的前景。
無線感測器網路
無線感測器網路(Wireless Sensor Networks, WSN)是一種分布式感測網路,由大量的靜止或移動的感測器以自組織和多跳的方式構成的無線網路,以協作地感知、採集、處理和傳輸網路覆蓋地理區域內被感知對象的信息,並最終把這些信息發送給網路的所有者。感測器、感知對象和觀察者構成了無線感測器網路的三個要素。
無線感測器網路所具有的眾多類型的感測器,可探測包括地震、電磁、溫度、濕度、雜訊、光強度、壓力、土壤成分、移動物體的大小、速度和方向等周邊環境中多種多樣的現象。潛在的應用領域可以歸納為: 軍事、航空、防爆、救災、環境、醫療、保健、家居、工業、商業等領域。
與傳統有線網路相比,無線感測器網路技術具有很明顯的優勢特點,主要的要求有: 低能耗、 低成本、 通用性、 網路拓撲、 安全、 實時性、 以數據為中心等。
無線感測器網路系統的典型結構
採用同構網路實現遠程監測的無線感測器網路系統典型結構, 由感測器節點、 匯聚節點、 伺服器端的PC和客戶端的PC四大硬體環節組成, 各組成環節功能如下。
圖1 遠程監測無線感測器網路系統結構框圖
感測器節點
部署在監測區域(A區), 通過自組織方式構成無線網路。 感測器節點監測的數據沿著其它節點逐跳進行無線傳輸, 經過多跳後達到匯聚節點(B區)。
匯聚節點
是一個網路協調器, 負責無線網路的組建, 再將感測器節點無線傳輸進來的信息與數據通過SCI( 串列通信介面)傳送至伺服器端PC。
伺服器端PC
是一個位於B區的管理節點, 也是獨立的Internet網關節點。 在LabVIEW軟體平台上面有兩個軟體: 一是對感測器無線網路進行監測管理的軟體平台VI, 即一個監測感測器無線網路的虛擬儀器VI; 二是Web Server軟體模塊和遠程面板技術(Remote Panel), 可實現感測器無線網路與Internet的連接。
客戶端PC
客戶端PC上無需進行任何軟體設計, 在瀏覽器中就可調用伺服器PC中無線感測器網路監測虛擬儀器的前面板, 實現遠程異地(C區)對感測器無線網路(A區)的監測與管理。
無線感測器網路中的感測器節點
1. 感測器及其調理電路
應根據無線感測器網路所在的地區環境特點來選擇感測器, 以適應環境溫度變化范圍、 尺寸體積等特殊要求。 感測器所配接的調理電路將感測器輸出的變化量轉換成能與A/D轉換器相適配的0~2.5 V或0~5 V的電壓信號。 當處於無電網供電地區時, 感測器及其調理電路都應是低功耗的。
2. 數據採集及A/D轉換器與微處理器系統
感測器節點中的計算機系統是低功耗的單片微處理器系統, 可以適應遠離測試中心、 偏遠地區惡劣環境的工作條件。 如美國德克薩斯州儀器(TI)公司生產的MSP430-F149A超低功耗混合信號處理器(Mixed Signal Processor), 它內部自帶采樣/保持器和12位A/D轉換器, 可對信號進行採集、 轉換以及對全節點系統進行指令控制和數據處理。
3. 射頻模塊
射頻模塊接收外部無線指令並將感測器檢測到的被測參量數據信息無線發送出去, 如TI公司的CC2420無線收發晶元。
5. WSN安全特點主要有哪些
WSN安全特點如下:
(1)動態性網路。WSN具有很強的網路動態性。由於能量、環境等問題,會使感測器節點死亡,或者由節點的移動性,又會有新的節點加入到網路中,從而使整個網路的拓撲結構發生動態變化。這就要求WSN要能夠適應這種變化,使網路具有可調性和重構性。
(2)硬體資源有限。節點由於受到價格、體積和功耗的限制,在通信能力、計算能力和內存空間等方面比普通計算機要弱很多。
(3)能量受限。網路節點由電池供電,電池的容量一般不是很大。由於應用領域的特殊性,不能經常給電池充電或更換電池,一旦電池能量用完,這個節點也就失去了作用(死亡)。因此在WSN的設計技術和協議的使用都要以節能為前提。
(4)大規模網路。為了對一個區域執行高密度的監測、感知任務,WSN往往將成千上萬,甚至更多的感測節點投放到這個區域,規模較移動通信網路成數量級地提高,甚至無法為單個節點分配統一的地址。
(5)以數據為中心。在WSN中,人們主要關心某個區域的某些觀測指標,而不是關心具體某個節點的觀測數據,這就是WSN以數據為中心的特點。相比之下,互聯網傳送的數據是和節點的物理地址聯系起來的。
(6)廣播式通信。由於WSN中節點數目龐大,使得其在組網和通信時不可能如Ad hoc網路那樣採用點對點通信,而要採用廣播方式,以加快信息傳播的范圍和速度,並可以節省電力。
(7)無人值守。感測器的應用與物理世界緊密聯系,感測器節點往往密集發布於急需監控的物理環境中。
(8)易受物理環境影響。WSN與其所在物理環境密切相關,並隨著環境的變化而不斷變化。
補充與物理環境相關的例子:
6. wsn網路與adhoc網路相比有哪些不同
adhoc網路和無線Mesh網路都採用分布式、自組織的思想形成網路,網路每個節點都具備路由功能,隨時為其他節點的數據傳輸提供路由和中繼服務。adhoc網路主要側重應用於移動環境中,確保網路內任意兩個節點的可靠通信,網路內數據流可以包括語音、數據和多媒體信息;無線Mesh網路是一種無線寬頻接入網路,利用分布式思想構建網路,讓用戶在任何時間、任何地點都可以對互聯網進行高速無線訪問。
無線mesh網路,由mesh routers(路由器)和mesh clients(客戶端)組成,其中mesh routers構成骨幹網路,並和有線的internet網相連接,負責為mesh clients提供多跳的無線internet連接。 無線Mesh網路(無線網狀網路)也稱為「多跳(multi-hop)」網路,它是一種與傳統無線網路完全不同的新型無線網路技術。
Ad hoc網是一種多跳的、無中心的、自組織無線網路,又稱為多跳網(Multi-hop Network)、無基礎設施網(Infrastructureless Network)或自組織網(Self-organizing Network)。整個網路沒有固定的基礎設施,每個節點都是移動的,並且都能以任意方式動態地保持與其它節點的聯系。
在這種網路中,由於終端無線覆蓋取值范圍的有限性,兩個無法直接進行通信的用戶終端可以藉助其它節點進行分組轉發。每一個節點同時是一個路由器,它們能完成發現以及維持到其它節點路由的功能。