蓝牙传感器网络的设计与实现智慧之网触觉之舵
导语:在无线传感器领域,采用蓝牙技术构建由固定传感器节点组成的蓝牙传感器网络,是一个新兴的研究方向,可以在一些特殊场合实现信息的采集、处理和发送。这种网络系统不仅能够改变人与自然交互的方式,而且还将逻辑上的信息世界与真实物理世界融合。
引言:无线传感器网络(WSNs)是由大量微小传感器节点密集分布在无人值守监控区域而构成的“智能”自治测控网络系统。如果说因特网改变了人与人之间交流沟通,那么 WSNs 将改变人与自然交互。2003年,MIT技术评论将其列为预测未来十大新兴技术之一。
一、蓝牙传感器网络构建
1.1 蓝牙传感器网络模型
为了把信号输入到终端,我们采用了蓝牙,而没有采用有线、红外和光等进行信号通信,因为它最适合短距离低功率通信,用它组建的传感器网络被称为蓝牙传感器网络。为了对蓝牙传发工中进行直观说明,我们构建了蓝牙伝送员工模拟模型。
1.2 蓝牙傳送員工定位
节点定位机制是指依靠有限位置已知节点确定布设区其他节点位置,在广场环境监测中的数据采集、预处理和发送。在大多数情况下,只有结合位置信息,才能使得数据更具实际意义。此外,对于WSN协议研究也要利用这些位置信息。在应用层,由于各个设备位置固定,可以采用基于测距定位机制。此方法通过计算两个点之间距离使用最大似然估计法计算出每个点的地理坐标。
二、傳送員工設計與實現
2.1 伝送員工總體設計
無論是在不同的應用中,傳送員工設計都各不相同,但是,它們的一個基本結構是一樣的。根據具體需要設計出的傳送員工作包括以下幾個子系統:數據處理子系統、數據采集子系統、中間網路子系統以及電源管理子系統構成,這些結構示意圖如圖所示。
2.2 伝送員工作硬件設計
傳發機主要由超低功耗微控制單元(MCU)、多種類型傳遞機及其輔助電路組成,如圖所示。我們選擇了一款具有良好性能且能夠支持長時間運行的小型化 MCU 作為核心單元,並配備了一套適當大小的手持式藍芽模組,以便於進行無線數據通訊,以及一個高精度陀螺儀以追蹤並維持節點運動平穩性與導航能力。此外,我們還將必要的人機介面添加至節點上以方便操作者監控節點狀態或進行設定變更。
2.3 电源问题解决策略:
电源问题是WSN中的关键挑战之一,因为长期运行时间对于许多应用来说至关重要。我们采用了一种动态功率管理模式,这种模式允许我们的节能单片机根据需求灵活地调整其电力消耗,从而减少整体能量消耗。这项技术允许我们根据具体需求调整不同功能部件的活动状态,以达到最佳效率并延长电池寿命。
总结:
本文旨在探讨一种新的无线通信技术——Bluetooth—用于创建一个专门用于广场环境监视的大规模无线sensor network。本文详细介绍了该network 的设计原则,并展示了如何有效地利用Bluetooth连接数百个离散分布在广场周围的小型可编程微控制单元(MCUs)。通过这种方式,该system 能够实时收集有关广场环境状况的大量数据,并将这些数据转发给远处位于车辆内部的一个主站服务器。这篇文章提供了解决当前WNS领域存在的问题,并展望未来的发展趋势,为读者提供了关于如何利用先进通信技术来创造更加智能、高效和自适应性的WNS方案的一般见解。
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