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英特尔与加利福尼亚州大学伯克利分校正领导着微尘技术的研究工作。他们成功创建了瓶盖大小的全功能传感器,可以执行计算、检测与通信等功能 。2002年 ,英特尔研究实验室研究人员将处方药瓶大小的32个传感器连进互联网,以读出缅因州“大鸭岛”上的气候,评价一种海燕巢的条件。而2003年第二季度 ,他们换用150个安有D型微型电池的第二代传感器,来评估这些鸟巢的条件。他们的目的是让世界各国研究人员实现无入侵式及无破坏式的、对敏感野生动物及其栖居地的监测 。该公司开发出了用于家庭护理的无线传感器网络系统。根据演示,试制系统通过在鞋 、家具 ,以及家用电器中嵌入半导体传感器,帮助老年人、阿尔茨海默氏病患者,以及残障人士的家庭生活。该系统利用无线通信将各传感器联网 ,可高效传递必要的信息,从而方便病人接受护理,还可以减轻护理人员的负担 。该无线传感器网络系统是英特尔公司在阿尔茨海默氏病患者家庭的合作下,历时一年研究完成的 ,2004年下半年开始试用。
日立制作所与YRP泛在网络化研究所2004年11月24日宣布开发出了全球体积最小的传感器网络终端。该终端为安装电池的有源无线终端,可以搭载温度、亮度 、红外线、加速度等各种传感器 。设想应用于大楼与家庭的无线传感器以及安全管理方面。
三菱电机日前开发成功了一种设想用于传感器网络的小型低耗电无线模块。能够使用特定小功率无线构筑对等(Ad-hoc)网络 。是取代利用专线构筑的家用安全网络,计划2005年~2006年达到实用水平。具体而言 ,与红外线传感器配合,检测是否有人、与加速度传感器配合,检测窗玻璃和家具的振动 、与磁传感器配合 ,检测门的开关,等等。
在旧金山,200个联网微尘已被部署在金门大桥。这些微尘用于确定大桥从一边到另一边的摆动距离—可以精确到在强风中为几英尺 。当微尘检测出移动距离时 ,它将把该信息通过微型计算机网络传递出去。信息最后到达一台更强大的计算机进行数据分析。任何与当前天气情况不吻合的异常读数都可能预示着大桥存在隐患 。 无线传感器网络可以看成是由数据获取网络、数据分布网络和控制管理中心三部分组成的。其主要组成部分是集成有传感器、数据处理单元和通信模块的节点,各节点通过协议自组成一个分布式网络,再将采集来的数据通过优化后经无线电波传输给信息处理中心。
因为节点的数量巨大 ,而且还处在随时变化的环境中,这就使它有着不同于普通传感器网络的独特“个性 ” 。
首先是无中心和自组网特性。在无线传感器网络 中,所有节点的地位都是平等的,没有预先指定的中心 ,各节点通过分布式算法来相互协调,在无人值守的情况下,节点就能自动组织起一个测量网络。而正因为没有中心 ,网络便不会因为单个节点的脱离而受到损害 。其次是网络拓扑的动态变化性。网络中的节点是处于不断变化的环境中,它的状态也在相应地发生变化,加之无线通信信道的不稳定性 ,网络拓扑因此也在不断地调整变化,而这种变化方式是无人能准确预测出来的。第三是传输能力的有限性 。无线传感器网络通过无线电波进行数据传输,虽然省去了布线的烦恼 ,但是相对于有线网络,低带宽则成为它的天生缺陷。同时,信号之间还存在相互干扰 ,信号自身也在不断地衰减,诸如此类。不过因为单个节点传输的数据量并不算大,这个缺点还是能忍受的。第四是能量的限制 。为了测量真实世界的具体值,各个节点会密集地分布于待测区域内 ,人工补充能量的方法已经不再适用。每个节点都要储备可供长期使用的能量,或者自己从外汲取能量(太阳能)。第五是安全性的问题 。无线信道 、有限的能量,分布式控制都使得无线传感器网络更容易受到攻击。被动窃听、主动入侵、拒绝服务则是这些攻击的常见方式。因此 ,安全性在网络的设计中至关重要 。
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