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發布時間:2021-01-22 13:32  
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無線傳感器
另一方面,網狀拓撲的成本十分昂貴,且很難維護。有那么多的連接需要創建和管理,隨著網絡的發展,這將變得更加具有挑戰性。星型拓撲是指每個傳感器直接連接到中央網關或集線器的網絡。基本思路是按照事件發生的時間順序處理,不斷從優先隊列里取出等待事件,逐個處理,直至整個模擬結束。這些集線器接收傳感器信息并將其傳輸到其他應用程序進行處理。在這種布局中,節點之間不直接通信。與網狀網絡相比,因為需要更少的連接,星形網絡更具成本效益。但由于任何新的傳感器都必須連接中央集線器,而中央集線器的容量又有限,擴展網絡就成了一大難題。
?無線傳感器
從成本角度來看,在LPWANs上部署無線傳感器比其他方法更具性價比。由于數據速率太低,硬件需求就不那么強烈了。使用LPWANs有幾個缺點。無線傳感器節點數據采集傳輸技術包括WIFI,433MHZ,Zigbee振動傳感器,Zigbee,GPRS等四種通訊技術。LPWAN不太適合于涉及大數據包的應用程序。需要傳輸更多數據的傳感器網絡應該使用更大容量的蜂窩或短距離WiFi、BLE和Zigbee網絡。此外,LPWANs使用未經許可的無線電頻率,從干擾的角度來看,這可能更難管理。
無線振動傳感器
如今智能傳感器已廣泛應用于航天、航海、工農業和交通等各個領域中。
生物醫學:在生物醫學領域中,傳感器作為核心部件被應用到了眾多的檢測儀器中,關乎到人體健康往往對傳感器有更高要求,不僅對其準確度、可靠性、抗干擾性,同時在傳感器的體積、重量等外部特性上也有其特殊的要求,因此傳感器在醫學中的應用在一定程度上反映了傳感器的發展水平。如在21世紀的今天,隨著科學技術的迅速的發展,大型設備在各行業中被廣泛使用,這些設備的組成和結構越來越復雜,功能越來越完善,自動化程度也越來越高。隨著可穿戴式、可植入式微型智能傳感器逐漸面世,醫學檢測儀器的發展有了里程碑式的飛躍。