什么游戏有热能距离感应器器

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基于最大生存周期的无线传感器网络能量模型研究
  1 引 言
  无线(wireless sensor network)是一个热点的研究领域,他在环境监测、军事、医疗健康、家庭智能监控和其他商业领域有着广泛的应用前景。无线传感器的实现需要自组织( )技术,尽管已有许多 网络的协议和算法,但并不能满足传感器网络的需求。具体来说,相对于一般意义上的自组织网络,传感器网络有以下一些特色,需要在体系结构的设计中特殊考虑。
  (1)网络中的节点数目高出 网络节点数目几个数量级,这就对传感器网络的可扩展性提出了要求。
  (2)自组织传感器网络最大的特点就是能量受限。传感器节点受环境的限制,通常由电量有限且不可更换的电池供电,所以在考虑传感器网络体系结构以及各层协议设计时,节能是设计的主要考虑目标之一。
  (3)由于传感器网络应用的环境的特殊性,无线信道不稳定以及能源受限的特点,传感器网络节点受损的概率远大于传统网络节点,因此自组织网络的健壮性保障是必须的,以保证部分传感器网络的损坏不会影响到全局任务的进行。
  (4)传感器节点高密度部署,网络拓扑结构变化快,对于拓扑结构的维护路由协议的设计带来了严峻的挑战。
  在过去几年里,能量高效和网络最大生存周期路由算法已经受到越来越多的关注,文献[4]中提出能量预测方法,利用剩余能量选择从汇聚节点到事件区域的路由,但没有考虑信息在网络中传输的最短距离(而在无线系统中,传输距离长短直接与能量消耗大小有关),容易造成信息传输时延和能量的浪费。文献[5,6]中提出用于稀疏网络拓朴的最小能量路由分布式算法,文献[7,8]中提出基于覆盖区域节点离散化的近似方法。上面提到的工作集中在网络总能量消耗的最小化,然而正如文献[9]中指出,这种方法可能导致网络中的某些节点很快死亡,从而缩短网络生存周期。我们在文中提出了基于最大生存周期的无线传感器网络的能量模型,通过配置节点能量计算模型,引人一个标志Flag和长期睡眠状态机制来实现无线传感器络中节点的能量均衡,从而使网络生存周期最大化。
  2 系统能量模型
  用无向图G(V,L)描述一个静态的无线传感器网络模型,其中V是节点集合,L是边的集合。假设网络中的节点已经采用GPS或其他方法确定地理位置(为了描述方便,节点i的地理位置XSINK用(Xi,Yi)表示,汇聚节点SINK点的地理位置用(XSINK,YSINK))。如果两个节点i,j可以在允许的通信范围之内实现彼此问相互直接通信,我们用边连接节点i,j,用Ni表示节点i所有邻接点的集合。为了说明方便,假设网络是连通的且所有边都是可以相互通信的,即V中的任意2个节点i,j之间一定存在一条路径。
  2.1 节点能量计算模型
  设节点i检测到事件,向中间节点j发送信息,则对于一个无线电通信的简单模型而言,节点i发送单位信息需要的能量Et(i)表示为式(1):
  其中et是传输每比特信息消耗的能量(包括启动时消耗的能量),单位是能量/b,ed是无线传输过程中的单位能量损耗,et和ed的值由节点发送器特性决定。参数n是信道路径丢失指数,依赖于RF环境,n值一般是2或4,r是传输距离,B是无线信号比特率,在我们的研究中是固定的。
  节点j接收单位信息所需的能量Er(j)是固定的,表示为式(2):
  Er(j)=erB (2)
  其中er是接收每比特信息消耗的能量,单位是能量/b,目前可用的典型值为:et=50*10-9J/b,er=50*10-9J/b,ed=100*10-12J/b/m2(在n=2时),B=1 Mb/s。
  现在考虑在无线传感器网络中一跳路径中的能量损耗情况,假设在源节点i产生Ai厄兰信息量、距离下一跳节点j的距离是dij,则节点i向节点j发送Ai厄兰信息消耗的能量可表示为式(3):
  节点j接收节点i发来的Ai厄兰信息需要消耗的能量表示为式(4):
  Er(j,i)=erBAi (4)
  设节点i的初始能量为Er(i)=Er,网络经过一段时间的运行后,节点i在T1时刻前共执行了n1次的信息发送,n2次的信息接受(设此时节点i的能量还没低于阀值,且每次接收和发送信息的单位是Ai厄兰),则节点i在T1时刻的剩余能量可用式(5)表示:
  我们的目标是设计一个在Er(i)不低于Ev(节点能量阀值,可据实际情况设置)的情况下,让节点处于不同的工作状态以节约能量,通过不同的节点分发数据流来防止某些节点过早的死亡、均衡节点能量和延长网络的生存周期。
  2.2 无线传感器节点的能量消耗模型
  无线传感器节点消耗能量的模块包括传感器模块、处理器模块和无线通信模块。图1是Deborah Estrin在Mobicom 2002会议上的特邀报告中所描述的传感器节点各部分能量消耗情况。
  随着VLSI,MEMS技术的进步,传感器模块和处理器模块的功耗变得很低,从图1中可以看出大部分能量消耗在无线通信模块上。而无线通信模块存在发送、接受、空闲、睡眠4种状态,不同的状态存在不同的能量消耗水平。无线通信模块在发送状态的能量消耗最多,空闲和接受状态的能耗接近,而睡眠状态的能耗最少。因此,无线传感器网络必须利用节点工作状态的转换,使节点在网络正常运作下尽快进入睡眠状态,并关闭通信模块,达到高效利用能量,使网络的生存周期达到最大化。
  2.3 传感器节点状态转换模型
  在无线传感器网络中,节点在不同的状态具有不同的能量消耗,我们基于EPGR算法中的节点状态模型,提出带标志的传感器节点转换模型,模型中节点共有6种工作状态:
  睡眠状态 传感器模块关闭,通信模块关闭,能量消耗最小;
  感知状态 传感器模块开启,通信模块关闭,节点感知事件发生;
  侦听状态 传感器模块开启,通信模块空闲;
  接收状态 传感器模块开启,通信模块接收;
  发送状态 如果Flag=0则表明节点的Er(i)低于Ev,传感器模块关闭,通信模块关闭,节点转入长期睡眠状态,不相应任何事件;如果Flag=1传感器模块开启,通信模块发送;
  长期睡眠状态 表示该节点能量已低于阀值,不相应任何事件。
  图2中的Ts是睡眠状态定时器,Ti侦听状态定时器,Tj感知状态定时器。
  在带标志的传感器节点转换模型中,开始时设置所有节点的Flag=1,在传感器工作的过程中,通过传递的能量来判断Er(i)是否低于Ev,如果Er(i)低于Ev,则说明该节点能量处于快耗尽的边缘,此时置Flag=0,让该节点处于长期睡眠状态,改由其他节点来发送信息;如果Er(i)不低于Ev,表示该节点处于正常的工作状态,可以进行相关的操作,此时Flag=1。在节点收到信息以后,通过Flag标志的值来决定该节点是否发送或者转发收到的信息。
  通过引入的Flag标志和长期睡眠机制来防止网络中的某些节点因为过早耗尽能量而死亡,引起网络无效,从而大大提高无线传感器网络中节点能量的均衡消耗,最大限度地延长网络的生存时间,从而使无线传感器网络在现有的能量受限条件下,发挥更大、更久的作用。
  3 结 语
  在分析了无线传感器网络的应用和特性的基础上,从节点能量计算模型,节点的能量消耗模型和状态转换模型3个方面论述了无线传感器网络的系统能量模型。本文的创新点是:在EPRG算法中的节点状态转换模型中引人一个标志Flag和长期睡眠状态机制来防止网络中的某些节点因为过早耗尽能量而死亡,结合文中提出的能量计算模型来实现无线传感器络中节点的能量均衡,从而实现无线传感器网络生存周期的最大化。
无线传感器
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出门在外也不愁南皮山峰五金帮你解析热量表铂电阻温度传感器的应用
发布者:changjielianxian 发布时间:
&& 南皮山峰五金帮你解析铂电阻温度传感器的应用:& 热量表所使用的铂电阻温度传感器有几种形式,对管子公称通径DN250以下的,热量表可以选择两种不同的温度探头结构:直接插入的短探头为直接导线连接的探头;在套管中插入的长探头为带接线盒的有长金属保护管的探头。长探头是不带电缆型的温度探头,而短探头只允许带固定的连接信号电缆。短探头直接插入双向球阀或一体带测量接13的T形接头,关闭阀门后就可以直接更换温度探头.避免因更换探头而将整管排空;对不同规格的管道,只须改变球阀联接管径,不必更改相关的探头安装尺寸。但应注意的是短探头的插入深度应超过管道中线。长探头的安装采用加保护套的方法,既先在管道上安装一个保护套,然后将温度探头插入保护套中,长探头因有外加套管,安装更方便。更换温度探头时,可直接插拔.避免因更换探头而将整个回路排空。在热量表温度探头的使用过程中要注意保护导线的绝缘。进水管,回水管探头必须为同一规格。在导线的接头端与其他的导线接头连接时要可靠连接,不能使接触电阻过大,以PTl00为例,一般不超过5mO.在电路中,流过铂电阻的电流不要大于1mA.6结束语热量表所使用的铂电阻温度传感器是一个。热量表所使用的铂电阻温度传感器是一个对性能要求非常高的元器件.只有选择性能优良的铂电阻温度传感器,按正确的方法使用,才能使热量表测量出正确的热量值。保证热量表计量热量时的正确性和可靠性,这对保证整个热计量收费体系的正常运转是非常重要的。
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友情链接:第一章 热能感应器产品概述
  第一节 热能感应器产品定义及主要产品
  第二节 热能感应器行业特征
  第三节 中国热能感应器发展历程
  第四节 中国热能感应器行业周期
  第五节 2013年中国热能感应器行业运行情况分析
  第六节 2013年中国热能感应器行业产业链分析
  第七节 中国热能感应器行业发展政策环境分析
第二章 2013年全球热能感应器市场发展状况分析
  第一节 全球热能感应器市场分析
    一、全球市场现状及发展趋势
    二、全球市场需求结构分析
  第二节 国内外热能感应器行业产能状况
  第三节 国内外热能感应器技术环境分析
    一、国内外热能感应器技术发展与趋势分析
    二、国内外热能感应器产品工艺特点或流程
  第四节 国内外热能感应器行业的技术现状
  第五节 全球热能感应器市场分析
    一、全球热能感应器生产消费分布情况
    四、全球热能感应器价格分析
  第六节 国际市场的动态分析
第三章 国内外宏观经济环境分析
  第一节 国内环境分析
    一、国民生产总值
    二、固定资产投资
    三、财政与金融
    四、对外贸易与利用外资
    五、工业品出厂价格指数
  第二节 国际环境分析
第四章 年中国热能感应器行业供需分析及预测
  第一节 年中国热能感应器行业供给分析及预测
    一、年中国热能感应器行业供应状况分析
    二、年中国热能感应器行业需求状况分析
    三、年中国热能感应器行业发展态势判断
  第二节 年中国热能感应器行业进出口分析及预测
    一、中国热能感应器产品进口分析
    二、中国热能感应器产品出口分析
    三、中国热能感应器产品进出口地域分布
第五章 年中国热能感应器行业发展状况分析
  第一节 中国热能感应器行业发展概况
    一、行业整体运行情况综述
    二、行业企业数量分析
    三、行业从业人数分析
  第二节 中国热能感应器行业销售状况分析
  第三节 中国热能感应器行业资产负债状况分析
  第四节 中国热能感应器行业资产运营状况分析
  第五节 中国热能感应器行业成本费用分析
  第六节 中国热能感应器行业获利能力分析
    一、利润总额分析
    二、成本费用利润率分析
第六章 年中国热能感应器行业重点区域发展状况分析
  第一节 华北地区热能感应器行业发展状况
    一、热能感应器产销情况
    二、热能感应器行业特征
    三、热能感应器行业动态
    四、行业运行情况
    五、热能感应器行业发展前景
  第二节 东北地区热能感应器行业发展状况
    一、热能感应器产销情况
    二、热能感应器行业特征
    三、热能感应器行业动态
    四、行业运行情况
    五、热能感应器行业发展前景
  第三节 华东地区热能感应器行业发展状况分析
    一、热能感应器产销情况
    二、热能感应器行业特征
    三、热能感应器行业动态
    四、行业运行情况
    五、热能感应器行业发展前景
  第四节 华南地区热能感应器行业发展状况分析
    一、热能感应器产销情况
    二、热能感应器行业特征
    三、热能感应器行业动态
    四、行业运行情况
    五、热能感应器行业发展前景
  第五节 西北地区热能感应器行业发展状况分析
    一、热能感应器产销情况
    二、热能感应器行业特征
    三、热能感应器行业动态
    四、行业运行情况
    五、热能感应器行业发展前景
  第六节 西南地区热能感应器行业发展状况分析
    一、热能感应器产销情况
    二、热能感应器行业特征
    三、热能感应器行业动态
    四、西南地区行业运行情况
    五、热能感应器行业发展前景
  第七节 华中地区热能感应器行业发展状况分析
    一、热能感应器产销情况
    二、热能感应器行业特征
    三、热能感应器行业动态
    四、华中地区行业运行情况
    五、热能感应器行业发展前景
第七章 中国热能感应器行业标杆企业分析
  第一节 企业A
    一、公司背景与联系方式
    二、经营与财务状况分析
    三、公司市场占有率
    四、公司前景展望
  第二节 企业B
    一、公司背景与联系方式
    二、经营与财务状况分析
    三、公司市场占有率
    四、公司前景展望
  第三节 企业C
    一、公司背景与联系方式
    二、经营与财务状况分析
    三、公司市场占有率
    四、公司前景展望
  第四节 企业D
    一、公司背景与联系方式
    二、经营与财务状况分析
    三、公司市场占有率
    四、公司前景展望
  第五节 企业E
    一、公司背景与联系方式
    二、经营与财务状况分析
    三、公司市场占有率
    四、公司前景展望
第八章 中国热能感应器行业竞争环境及SWOT分析
  第一节 中国热能感应器行业竞争环境分析
    一、竞争格局
    二、进入壁垒
    三、潜在竞争者
    四、替代产品
    五、应对策略
  第二节 中国热能感应器行业SWOT分析
    一、S.优势
    二、W.劣势
    三、O.机会
    四、T.威胁
第九章 年中国热能感应器行业发展策略与建议
  第一节 中国热能感应器行业发展策略与建议
    一、热能感应器产品策略
    二、热能感应器价格策略
    三、热能感应器渠道策略
    四、热能感应器服务策略
    五、热能感应器品牌策略
  第二节 中国热能感应器行业发展建议
    一、贸易发展建议
    二、生产监管建议
  第三节 中国热能感应器行业销售模式分析
  第四节 中国热能感应器行业技术分析
    一、技术差距
    二、应对策略
  第五节 中国热能感应器行业存在的问题及对策
    一、中国热能感应器行业存在的问题
    二、中国热能感应器行业问题的成因
    三、中国热能感应器行业问题的对策
第十章 中国热能感应器行业投资策略分析
  第一节 年热能感应器行业投资环境分析
  第二节 年热能感应器行业投资收益分析
  第三节 年热能感应器行业产品投资方向
  第四节 年热能感应器行业与在建项目分析
  第五节 年热能感应器项目投资建议
  第六节 年热能感应器行业投资收益预测
    一、预测理论依据
    二、年热能感应器行业工业总产值预测
    三、年热能感应器行业销售收入预测
    四、年热能感应器行业利润总额预测
第十一章 中国热能感应器行业投资风险分析
  第一节 中国热能感应器行业内部风险分析
    一、市场竞争风险分析
    二、技术水平风险分析
    三、企业竞争风险分析
    四、企业出口风险分析
  第二节 中国热能感应器行业外部风险分析
    一、宏观经济环境风险分析
    二、行业政策环境风险分析
    三、关联行业风险分析
  第三节 中国热能感应器行业经营风险
    一、品牌经营风险
    二、创新/人才风险
    三、行业竞争风险
第十二章 年热能感应器行业企业经营战略建议
  第一节 年热能感应器企业经营战略建议
    一、产业结构升级
    二、产业地区转移
    三、&十二五&发展建议
  第二节 年热能感应器企业贸易策略建议
  第三节 年热能感应器企业资本运作模
部分图表目录:
  图表:产业生命周期表
  图表:年我国季度GDP增长率
  图表:年工业增加值月度同比增长率
  图表:年居民消费价格指数
  图表:年工业品出厂价格指数
  图表:年固定资产投资完成额月度累计同比增长率
  图表:年中国热能感应器行业产成品及增长情况
  图表:年中国热能感应器行业产量及增长情况
  图表:年中国热能感应器行业产值及增长情况
  图表:年中国热能感应器行业利润总额及增长情况
  图表:年中国热能感应器行业销售收入及增长情况
  图表:年中国热能感应器行业资产合计及增长情况
  图表:年东北地区热能感应器行业产销能力
  图表:年华北地区热能感应器行业产销能力
  图表:年华东地区热能感应器行业产销能力
  图表:年华南地区热能感应器行业产销能力
  图表:年华中地区热能感应器行业产销能力
  图表:年西北地区热能感应器行业产销能力
  图表:年西南地区热能感应器行业产销能力
  图表:年中国热能感应器行业产量预测结果
  图表:年中国热能感应器行业产量预测结果
  图表:年中国热能感应器行业产量预测图
  图表:年中国热能感应器行业产值预测结果
  图表:年中国热能感应器行业产值预测图
  图表:年中国热能感应器行业需求分析及预测
  图表:年中国热能感应器行业进出口分析及预测
  图表:年中国热能感应器产品进口分析预测
  图表:年中国热能感应器产品出口分析预测
1、热能感应器行业概况
  综合国家统计局、国家信息中心、海关总署、行业协会等权威部门发布的统计信息和统计数据,糅合各类年鉴信息数据、财经媒体信息数据、商用数据库信息数据,从行业发展现状,当前产业政策,行业所处生命周期,行业市场竞争程度,市场稳定性几个方面分析热能感应器行业状况。
2、行业发展现状
  《年热能感应器产品调研及投资预测分析报告》从行业市场份额、行业需求增长率、竞争者数量、行业产量、利润、企业规模、技术、进入退出壁垒等几个方面,综合分析,定性判断热能感应器行业所处的行业生命周期。
3、行业市场竞争程度
  研究报告主要从行业市场类型,竞争对手,市场广度等方面分析热能感应器行业市场竞争程度。
4、行业稳定性
  与全球先进国家热能感应器行业集中度的定量比较,具体分析本国行业市场集中度,结合产品市场实际情况,定性判断国内热能感应器行业稳定性。
5、热能感应器产业链分析现状
  介绍热能感应器产业链情况,从热能感应器产业链的上下游行业发展现状以及供需情况,定性或定量地分析其对热能感应器行业的发展影响;结合具体的数据、图表分析,国家未来行业政策分析等,总结热能感应器产业链上下游行业发展,定性预测热能感应器行业在未来的发展空间。
6、行业企业分述
  《年热能感应器产品调研及投资预测分析报告》选定行业具有典型性的五企业样本作为研究对象。本研究分别从公司财务指标、往年热能感应器产量、企业运营状况、未来规划等。
7、热能感应器行业经营关键因素
  在总结行业发展现状,发展特点,技术趋势,经营模式的基础上,结合投融资行家判断,总结出未来行业投资方向,并定性判断未来行业布局空间,预测热能感应器未来发展前景。
版权声明:
  《年热能感应器产品调研及投资预测分析报告》是由中国领先的市场调查与行业研究中心――北京中联博纳投资咨询有限公司编制出品,报告版权归中联博纳拥有,独家授权中国市场调查网发布,任何网站或媒体未经授权许可均不得转载或引用发布,否则视为侵权行为,本网保留以法律手段维护版权之权利。
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