![شبکههای حسگر بیسیم : wireless sensor network](../prod-images/293044.jpg)
طبقه بندی پروتکل های موجود
معماری و طراحی سیستم
کنترل همبندی
بی درنگی
بررسی پروتکل های مربوطه
شبیه سازی و نتیجه گیری
جدول زمان بندی پروژه
1 فایل دارای 30 اسلاید پاورپوینت
شبکههای حسگر بیسیم : wireless sensor network
طبقه بندی پروتکل های موجود
معماری و طراحی سیستم
کنترل همبندی
بی درنگی
بررسی پروتکل های مربوطه
شبیه سازی و نتیجه گیری
جدول زمان بندی پروژه
1 فایل دارای 30 اسلاید پاورپوینت
همراه با فایل ورد و پیدیاف و منبع اصلی فایل
شبکههای حسگر بیسیم (WSNs) از فنآوری اطلاعات به سرعت در حال توسعه بوده و با انواع برنامههای کاربردی در نسل بعدی شبکههای (NGNs) سازگار است.
هدف از ارائه این مقاله نتایج و آثار هنری است که در پیشرفتهای اخیر در هر دو اصل اساسی و موارد کاربرد شبکههای گیرنده بیسیم در شبکههای نسل بعدی بوجود میآید. در این مقاله تکنیکهای طراحی و دستورالعملهایی ارائه میشود که نمای کلی از استانداردهای موجود و کشورهایی که به موضوع منطقه، اصول نمونهسازی برای شبکه گیرنده بیسیم ارائه گردیده نشان میدهد. همچنین آن یک مرجع جامعی است که اشاره به نگرانیهای توسعه ITU-T درباره شبکه گیرنده بیسیم، شبکههای حسگر کنونی (USNS)، شبکههای کنترل حسگر (SCNs)، ارتباطات ماشینگرا (MOC) دارد. بهعلاوه، این مقاله مسائل مهم ویژهای مانند برآورد راندمان و عملکرد شبکه گیرنده بیسیم برای تکالیف حیاتی مدیریت اضطراری و بهداشت و درمان را پوشش میدهد.
این مقاله فنی باید توسط کار همکاران ITU-T بر روی توسعه NGNs، پژوهشگران، طراحان شبکه، مهندسان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی علاقهمند در شبکه گیرنده بیسیم تجدید نظر شود.
فهرست مطالب
چکیده
2-2-2 بررسی اجمالی از برنامههای کاربردی
2-2-3 بررسی اجمالی از مشکلات مهندسی
جزئیات اجرای شبکه گیرنده بیسیم
3-1-1 بررسی اجمالی از معماری شبکه
3-3-2 ویژگیهای کلیدی گرههای حسگر
موارد استفاده از شبکه گیرنده بیسیم
4-1-2 شبکه حسگر بیسیم برای کشاورزی دقیق در مالاوی
4-1-3 «هوشمند» ماشین آلات کشاورزی مدیریت
4-2-2 خانههای هوشمند و ارتباطات اتصال گرا
4-3-2 آینده ساختمانهای هوشمند دوار
4-4-3 زمان بندی زمین لرزه آتشفشانی
ارزیابی تصمیمگیری و بهرهوری در شبکه گیرنده بیسیم
5-1 مقدمه: تصمیمگیری در شبکه گیرنده بیسیم
5-2-2 گروه 2. معیارهای مربوط به پردازش دادهها
5-2-3 گروه 3. معیارهای مربوط به انتقال دادهها
5-2-4 گروه 4. دیگر معیار بهرهوری مربوط به کیفیت خدمات
5-3-3 استفاده از AHP برای ارزیابی بهرهوری در شبکه گیرنده بیسیم
5-3-4 چارچوب کلی برای ارزیابی بهرهوری در شبکه گیرنده بیسیم است
6-4-2 ارتباط برنامههای سلامت الکترونیکی
6-4-3 فرصتهای الکترونیکی سلامت
6-4-5 نظارت بر مبتلا به بیماری پارکینسون
6-4-6 نظارت بر بیماریهای قلبی
7-1-7 موارد استفاده از خدمات USN
7-1-8 مدل کاربردی میانافزار USN
7-2 پیشنهاد امنیت شبکههای حسگر در همه جا
7-2-1 امنیت در شبکه گیرنده بیسیم
7-2-3 تهدیدات در شبکههای حسگر
7-2-5 تکنیکهای امنیتی برای USNS
7-3-1 نواقص خدمات موجود ارائه مدل در WSN
7-3-5 تنظیمات برای برنامههای کاربردی SCN
7-4-1 استفاده از مورد 1: نظارت بر سلامت الکترونیکی
7-4-2 استفاده از مورد 2: خدمات هشدار سونامی
7-4-3 استفاده از مورد 3: مدیریت کاروان موتوری
7-4-4 استفاده از مورد 4: خانههای هوشمند
فرمت : Word
تعداد صفحات : 75
-1 کدینگ و مدالاسیون
در رسانه سیگنال ها به شکلهای مختلف قابل انتقال هستند. اما چگونه پیام به سیگنال تبدیل شود. برای پاسخ این سئوال میبایست نوع پیام و نوع سیگنال مورد نیاز جهت انتقال اطلاعات در روی رسانه در نظر گرفته شود. با در نظر گرفتن آنالوک ودیجیتال بودن پیام و سیگنال چهار امکان تبدیل پیام به سیگنال و یا بالعکس وجود دارد.
این چهار امکان در شکل 1-1 کشیده شده است. اگر پیام به صورت آنالوگ بوده و سیگنال نیز به صورت آنالوگ باشد. تبدیل بصورت آنالوگ به آنالوگ خواهد بود برای سه امکان دیگر نیز به همین ترتیب تعریف میگردد
1-2 انتقال دادههای آنالوگ و دیجیتال
واژه آنالوگ و دیجیتال صراحتاً به ترتیب به پیوسته و گسسته اتلاق میشود. این دو واژه به دفعات در تبادل داده حداقل در سه زمینه به کار میرود: داده، سیگنالینگ (سیگنال دهی) و انتقال.
به طور خلاصه، داده را عنصری (واحدی[1]) مینامیم که مفهوم یا اطلاعاتی را حمل میکند. سیگنال ها نمایشهای الکتریکی یا الکترو مغناطیسی داده هستند.
سیگنالینگ انتشار فیزیکی سیگنال آنالوگ در یک رسانه مناسب است. انتقال، تبادل داده به وسیله ی انتشار و پردازش سیگنال ها است. آن چه که در ادامه خواهد آمد سعی در شفاف کردن این مفاهیم منفرد خواهد کرد. این کار را با اعمال واژههای آنالوگ و دیجیتال به داده، سیگنال ها و انتقال انجام میدهیم.
شکل1-2 اثر پهنای باند روی یک سیگنال دیجیتال
1-3 داده ها و سیگنال ها
در بحث قبل، سیگنالهای آنالوگ برای نمایش دادههای آنالوگ و سیگنالهای دیجیتال برای نمایش دادههای دیجیتال به کار رفتند. عموماً دادههای آنالوگ تابعی از زمان بوده و طیف فرکانس محدودی را اشغال میکنند. چنین داده هایی با سیگنالهای الکترومغناطیسی نمایش داده شده و طیف یکسانی را اشغال مینمایند. دادههای دیجیتال به وسیله ی سیگنالهای دیجیتال همراه با سطوح ولتاژ مختلف برای دو رقم دودویی نشان داده میشود.
شکل 1-3 تبدیل ورودی PC به سیگنال دیجیتال
دادههای دیجیتال را میتوان به کمک یک مودم (modulator/demodulator) به سیگنالهای آنالوگ تبدیل کرد. مودم یک سری از پالسهای ولتاژ دودویی (دومقداری) را به یک سیگنال آنالوگ تبدیل مینماید. این کار با کد گذاری داده دیجیتال در فرکانس حامل انجام میگیرد. سیگنال حاصل طیف معینی را اشغال میکند که مرکزیت آن حول فرکانس حامل است و ممکن است در رسانه ای مناسب آن موج حامل منتشر شود. بسیاری از مودمهای متداول داده دیجیتال را در طیف صوت ارائه میکنند و بنابراین به آن دادههای امکان انتشار از طریق خطوط تلفنی داده میشود. در سمت دیگر این خط، مودم دیگری سیگنال را برای به دست آوردن داده اصلی، دمدوله مینماید.
در عملی شبیه به آن چه توسط یک مودم انجام میشود، دادههای آنالوگ میتوانند توسط دادههای دیجیتال نمایش داده شوند. دستگاهی که این کار را برای داده صوتی انجام میدهد،کدگذار نام دارد (مخفف Coder-decoder). در واقع کدگذار مستقیماً سیگنال آنالوگی را که معرف داده صوتی است دریافت کرده و آن را به یک رشته بیت تقریب مینماید. در سمت گیرنده، رشته بیت برای بازسازی داده آنالوگ به کار میرود.