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ABOUT OUR COMPANY

關于我們

  飛睿集團創立于2010年,總部位于中國深圳,在深圳,廣州,成都都設立了技術研發和支持中心。這里由一群腳踏實地,從不妥協、極富洞見、堅持夢想的人聚合而成。我們堅信星星之火可以燎原,堅信中國科技終將屹立世界之巔。不經一番寒徹骨,哪有梅花撲鼻香,沒有只靠夸夸其談就能創造的財富,沒有從天而降的高科技。追求卓越,需要征服槍林彈雨的勇氣,需要通宵達旦的執著,更需要只往一個城墻口沖鋒的專注。

  我們一直專注于無線通信傳輸機制的優化建構和無線音視頻傳輸方案級提供,基于知名的原廠伙伴支持和合作開發,堅持不懈深度開發無線傳輸,雷達感應,高精度定位等低功耗IOT場景的核心技術能力。致力于把豐富多樣的數據和信息通過簡易可得的方式帶入每個人、每個家庭、每個組織,構建萬物互聯的智能世界:讓無處不在的聯接,智能我們彼此的生活;讓無線傳輸沒有邊界,讓智能觸手可及!

這是描述信息

產品中心

低功耗雷達模組RTK高精定位
● 基于多普勒效應,工作于 10.525G ISM 頻段 ● 低功耗雷達模組感應距離靈活可調 ● 采用成熟 CMOS 工藝,單芯片集成,超高性價比 ● 具有自校準功能,不受外部干擾影響,支持密集分布 ●低功耗雷達模組 滿足 RED、CE、FCC 以及 ETL 等認證標準 ● 廣泛應用于照明感控、 微動(人體呼吸心跳)檢測、手勢控制、測距等場景
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微波雷達傳感器模組
由留美博士,微波通信專家領銜雷達技術團隊,擁有射頻硬件電路,LTCC器件、射頻測試系統開發能力;雷達以及AI智能算法研發能力。產品涵蓋5.8G、10.525G,24G多個頻段CW/FMCW雷達。解決消費類電子,照明,物聯網等多個市場的傳感器需求。并且自主研發相關的射頻、硬件自動化測試設備,建立起射頻產品密切相關的企業標準。
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LR-WIFI遠距離WIFI模組
WIFI核心研發團隊均來自知名通信企業,精通汽車V2X,基帶,雷達通信領域,依托多年對WIFI射頻軟硬件的持續投入積累,結合WIFI傳輸的應用痛點,攻關遠距離,低延時,抗干擾的WIFI傳輸技術,重塑傳輸邊界!
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感應雷達模組可組網太陽能監控燈
● 基于多普勒效應,工作于 24G ISM 頻段 ● 感應雷達模組感應距離靈活可調 ● 采用成熟 CMOS 工藝,單芯片集成,超高性價比 ● 具有自校準功能,不受外部干擾影響,支持密集分布 ● 滿足 RED、CE、FCC 以及 ETL 等認證標準 ● 廣泛應用于照明感控、微動檢測、手勢控制、方向位移、角度檢測等場景
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LC01 近距離圖傳WiFi模塊
LC01近距離圖傳WiFi模塊是一款利用標準的2.4G頻段WIFI+藍牙實現快速配網的無線傳輸視頻的模塊,是目前國內小體積低成本高性價比WIFI視頻傳輸模塊,模塊把帶鏡頭進行采集,產生高壓縮比的數據流,再通過無線 WIFI點對點的方式發送到任意的顯示終端(Android、iphone等智能手機或電腦端),由顯示終端完成視頻實時顯示、錄像、拍照、數據雙向透傳等應用功能的處理工作。
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樂鑫 ESPRESSIF
樂鑫wifi模塊代理商樂鑫是一家全球化的無晶圓廠半導體公司,成立于 2008 年,總部位于中國上海,在大中華地區、印度和歐洲都設立了子公司。樂鑫的工程師來自世界各地,他們對技術充滿熱情,堅持不懈地致力于前沿低功耗 Wi-Fi+藍牙雙模物聯網解決方案的研發。經過多年來在無線計算技術領域的深耕,我們開發出了綠色、用途廣泛、高性價比的芯片組,實現了我們一直以來恪守的使命:提供安全、穩定可靠、低功耗的物聯網解決方案。
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uA級別智能門鎖低功耗雷達模塊讓門鎖更加智能省電節約功耗
uA級別智能門鎖低功耗雷達模塊讓門鎖更加智能省電節約功耗,指紋門鎖并不是什么新鮮事,我相信每個人都很熟悉。隨著近年來智能家居的逐步普及,指紋門鎖也進入了成千上萬的家庭。今天的功耗雷達模塊指紋門鎖不僅消除了繁瑣的鑰匙,而且還提供了各種智能功能,uA級別智能門鎖低功耗雷達模塊用在智能門鎖上,可以實現門鎖的智能感應屏幕,使電池壽命延長3-5倍,如與其他智能家居連接,成為智能場景的開關。所以今天的指紋門鎖更被稱為智能門鎖。 今天,讓我們來談談功耗雷達模塊智能門鎖的安全性。希望能讓更多想知道智能門鎖的朋友認識下。 指紋識別是智能門鎖的核心 指紋識別技術在我們的智能手機上隨處可見。從以前的實體指紋識別到屏幕下的指紋識別,可以說指紋識別技術已經相當成熟。指紋識別可以說是整個uA級低功耗雷達模塊智能門鎖的核心。 目前主要有三種常見的指紋識別方法,即光學指紋識別、半導體指紋識別和超聲指紋識別。 光學指紋識別 讓我們先談談光學指紋識別的原理實際上是光的反射。我們都知道指紋本身是不均勻的。當光照射到我們的指紋上時,它會反射,光接收器可以通過接收反射的光來繪制我們的指紋。就像激光雷達測繪一樣。 光學指紋識別通常出現在打卡機上,手機上的屏幕指紋識別技術也使用光學指紋識別。今天的光學指紋識別已經達到了非??斓淖R別速度。 然而,光學指紋識別有一個缺點,即硬件上的活體識別無法實現,容易被指模破解。通常,活體識別是通過軟件算法進行的。如果算法處理不當,很容易翻車。 此外,光學指紋識別也容易受到液體的影響,濕手解鎖的成功率也會下降。 超聲指紋識別 超聲指紋識別也被稱為射頻指紋識別,其原理與光學類型相似,但超聲波使用聲波反射,實際上是聲納的縮小版本。因為使用聲波,不要擔心水折射會降低識別率,所以超聲指紋識別可以濕手解鎖。然而,超聲指紋識別在防破解方面與光學類型一樣,不能實現硬件,可以被指模破解,活體識別仍然依賴于算法。 半導體指紋識別 半導體指紋識別主要采用電容、電場(即我們所說的電感)、溫度和壓力原理來實現指紋圖像的收集。當用戶將手指放在前面時,皮膚形成電容陣列的極板,電容陣列的背面是絕緣極板。由于不同區域指紋的脊柱與谷物之間的距離也不同,因此每個單元的電容量隨之變化,從而獲得指紋圖像。半導體指紋識別具有價格低、體積小、識別率高的優點,因此大多數uA級低功耗雷達模塊智能門鎖都采用了這種方案。半導體指紋識別的另一個功能是活體識別。傳統的硅膠指模無法破解。 當然,這并不意味著半導體可以百分識別活體。所謂的半導體指紋識別活體檢測不使用指紋活體體征。本質上,它取決于皮膚的材料特性,這意味著雖然傳統的硅膠指模無法破解。 一般來說,無論哪種指紋識別,都有可能被破解,只是說破解的水平。然而,今天的指紋識別,無論是硬件生活識別還是算法生活識別,都相對成熟,很難破解。畢竟,都可以通過支付級別的認證,大大保證安全。 目前,市場上大多數智能門鎖仍將保留鑰匙孔。除了指紋解鎖外,用戶還可以用傳統鑰匙開門。留下鑰匙孔的主要目的是在指紋識別故障或智能門鎖耗盡時仍有開門的方法。但由于有鑰匙孔,它表明它可以通過技術手段解鎖。 目前市場上的鎖等級可分為A、B、C三個等級,這三個等級主要是通過防暴開鎖和防技術開鎖的程度來區分的。A級鎖要求技術解鎖時間不少于1分鐘,B級鎖要求不少于5分鐘。即使是高級別的C級鎖也只要求技術解鎖時間不少于10分鐘。 也就是說,現在市場上大多數門鎖,無論是什么級別,在專業的解鎖大師面前都糊,只不過是時間長短。 安全是重要的,是否安全增加了人們對uA級別低功耗雷達模塊智能門鎖安全的擔憂。事實上,現在到處都是攝像頭,強大的人臉識別,以及移動支付的出現,使家庭現金減少,所有這些都使得入室盜竊的成本急劇上升,近年來各省市的入室盜竊幾乎呈懸崖狀下降。 換句話說,無論鎖有多安全,無論鎖有多難打開,都可能比在門口安裝攝像頭更具威懾力。 因此,擔心uA級別低功耗雷達模塊智能門鎖是否不安全可能意義不大。畢竟,家里的防盜鎖可能不安全。我們應該更加關注門鎖能給我們帶來多少便利。 我們要考慮的是智能門鎖的兼容性和通用性。畢竟,智能門鎖近年來才流行起來。大多數人在后期將普通機械門鎖升級為智能門鎖。因此,智能門鎖能否與原門兼容是非常重要的。如果不兼容,發現無法安裝是一件非常麻煩的事情。 uA級別低功耗雷達模塊智能門鎖主要是為了避免帶鑰匙的麻煩。因此,智能門鎖的便利性尤為重要。便利性主要體現在指紋的識別率上。手指受傷導致指紋磨損或老年人指紋較淺。智能門鎖能否識別是非常重要的。 當然,如果指紋真的失效,是否有其他解鎖方案,如密碼解鎖或NFC解鎖。還需要注意密碼解鎖是否有虛假密碼等防窺鏡措施。 當然,智能門鎖的耐久性也是一個需要特別注意的地方。uA級別低功耗雷達模塊智能門鎖主要依靠內部電池供電,這就要求智能門鎖的耐久性盡可能好,否則經常充電或更換電池會非常麻煩。
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微波雷達傳感器雷達感應浴室鏡上的應用
微波雷達傳感器雷達感應浴室鏡上的應用,如今,家用電器的智能化已成為一種常態,越來越多的人開始在自己的浴室里安裝智能浴室鏡。但是還有很多人對智能浴鏡的理解還不夠深入,今天就來說說這個話題。 什么是智能浴室鏡?智慧型浴室鏡,顧名思義,就是衛浴鏡子智能化升級,入門級產品基本具備了彩燈和鏡面觸摸功能,更高檔次的產品安裝有微波雷達傳感器智能感應,當感應到有人接近到一定距離即可開啟亮燈或者亮屏操作,也可三色無極調,智能除霧,語音交互,日程安排備忘,甚至在鏡子上看電視,聽音樂,氣象預報,問題查詢,智能控制,健康管理等。 智能化雷達感應浴室鏡與普通鏡的區別,為什么要選TA?,就功能而言,普通浴鏡價格用它沒有什么壓力!而且雷達感應智能浴鏡會讓人猶豫不決是否“值得一看”。就功能和應用而言,普通浴鏡功能單一,而微波雷達傳感器智能浴室鏡功能創新:鏡子燈光色溫和亮度可以自由調節,鏡面還可以濕手觸控,智能除霧,既環保又健康! 盡管智能浴鏡比較新穎,但功能豐富,體驗感更好,特別是入門級的智能浴鏡,具有基礎智能化功能,真的適合想體驗下智能化的小伙伴們。 給衛生間安裝微波雷達傳感器浴室鏡安裝注意什么? ①確定智能浴室鏡的安裝位置,因為是安裝時在墻壁上打孔,一旦安裝后一般無法移動位置。 ②在選購雷達感應智能浴室鏡時,根據安裝位置確定鏡子的形狀和尺寸。 ③確定智能浴鏡的安裝位置后,在布線時為鏡子預留好電源線。 ④確定微波雷達傳感器智能浴鏡的安裝高度,一般智能浴鏡的標準安裝高度約85cm(從地磚到鏡子底),具體安裝高度要根據家庭成員的身高及使用習慣來決定。 ⑤鏡面遇到污漬,可用酒精或30%清潔稀釋液擦洗,平時可用干毛巾養護,注意多通風。
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冰箱屏幕喚醒微波雷達傳感器屏幕喚醒性能強悍智能感應
冰箱屏幕喚醒微波雷達傳感器屏幕喚醒性能強悍智能感應,隨著年輕一代消費觀念的轉變,冰箱作為廚房和客廳的核心家用電器之一,也升級為健康、智能、高端的形象。在新產品發布會上,推出了大屏幕的冰箱,不僅屏幕優秀,而且微波雷達傳感器屏幕喚醒性能強大。 大屏智能互聯,聽歌看劇購物新體驗 冰箱植入冰箱屏幕喚醒微波雷達傳感器觸摸屏,重新定義了冰箱的核心價值。除了冰箱的保鮮功能外,該顯示屏還集控制中心、娛樂中心和購物中心于一體,讓您在無聊的烹飪過程中不會落后于聽歌、看劇和購物。新的烹飪體驗是前所未有的。 不僅如此,21.5英寸的屏幕也是整個房子智能互聯的互動入口。未來的家將是一個充滿屏幕的家。冰箱可以通過微波雷達傳感器屏幕與家庭智能產品連接。烹飪時,你可以通過冰箱觀看洗衣機的工作,當你不能騰出手來照顧孩子時,你可以通過冰箱屏幕連接家庭攝像頭,看到孩子的情況。冰箱的推出標志著屏幕上的未來之家正在迅速到來。 管理RFID食材,建立健康的家庭生活 據報道,5G冰箱配備了RFID食品材料管理模塊,用戶將自動記錄和儲存食品,無需操作。此外,冰箱還可以追溯食品來源,監控食品材料從誕生到用戶的整個過程,以確保食品安全;當食品即將過期時,冰箱會自動提醒用戶提供健康的飲食和生活。 風冷無霜,清新無痕 冰箱的出現是人類延長食品保存期的一項偉大發明。一個好的冰箱必須有很強的保存能力。5g冰箱采用雙360度循環供氣系統。智能補水功能使食品原料享受全方位保鮮,緊緊鎖住水分和營養,防止食品原料越來越干燥。此外,該送風系統可將其送到冰箱的每個角落,消除每個儲藏空間的溫差,減少手工除霜的麻煩,使食品不再粘連。 進口電誘導保鮮技術,創新黑科技加持 針對傳統冰箱保存日期不夠長的痛點,5g互聯網冰箱采用日本進口電誘導保存技術,不僅可以實現水果儲存冰箱2周以上不腐爛發霉,還可以使蔬菜儲存25天不發黃、不起皺。在-1℃~-5℃下,配料不易凍結,儲存時間較長。冷凍食品解凍后無血,營養大化。此外,微波雷達傳感器5g冰箱還支持-7℃~-24℃的溫度調節,以滿足不同配料的儲存要求。 180°矢量變頻,省電時更安靜 一臺好的壓縮機對冰箱至關重要。冰箱配備了變頻壓縮機。180°矢量變頻技術可根據冷藏室和冷凍室的需要有效提供冷卻,達到食品原料的保鮮效果。180°矢量變頻技術不僅大大降低了功耗,而且以非常低的分貝操作機器。保鮮效果和節能安靜的技術冰箱可以在許多智能冰箱中占有一席之地,僅僅通過這種搭配就吸引了許多消費者的青睞。 配備天然草本濾芯,不再擔心串味 各種成分一起儲存在冰箱中,難以避免串味。此外,冰箱內容易滋生細菌,冰箱總是有異味。針對這一問題,冰箱創新配置了天然草本殺菌除臭濾芯。該濾芯提取了多種天然草本活性因子,可有效殺菌99.9%,抑制冰箱異味,保持食材新鮮。不僅如此,這個草本濾芯可以更快、更方便、更無憂地拆卸。家里有冰箱,開始健康保鮮的生活。 目前,冰箱屏幕喚醒微波雷達傳感器正在繼續推動家庭物聯網的快速普及,相信在不久的將來,智能家電將成為互動終端。
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iot物聯網平臺物聯網信息傳輸技術所面臨的三大問題
iot物聯網平臺物聯網信息傳輸技術所面臨的三大問題,針對iot物聯網平臺存在的大規模異質網元的高效互連、不確定感知信息的有效利用、動態化系統環境的服務提供等挑戰,本項目凝練出以下三個關鍵科學問題。 關鍵科學問題之一:大規模異質網元的數據交換問題。 大規模異質網元的接人和海量數據的交換是物聯網廣泛應用帶來的新的重要特征。一方面,iot物聯網平臺借助互聯網、無線收發模塊技術實現子網互連和網絡融合,進而提供信息共享和協同服務;另一方面,在局部緊耦合區域內物聯網表現出很強的動態自治需求。局部區域的各種網元為了執行特定的網絡任務,動態地自我組織,實現互連互通互操作,綜合利用局部自治域內信息提高網絡服務效率。因此,物聯網發展面臨的一個難題是:如何解決物聯網超大規模性、多元異構性、系統動態性與高效數據交換之間的矛盾。為此,將物聯網要解決的大規模異質網元高效互連的挑戰凝練為一個關鍵科學問題,將研究局部動態自治和高效網絡融合中面臨的大規模異質網元的數據交換問題。 關鍵科學問題之二:不確定信息的有效整合與交互適配問題。 iot物聯網平臺通過各種智能化設備對物理世界進行透徹的感知,所感知信息傳輸技術其有顯著的不確定性,這種不確定性需要確定的表達方式,并對它們通過重組、清洗、融合等網內處理,整合為可用的信息服務。其中,網元之間信息融合要很據網絡任務需要,隨時隨地地進行網元間信息交互,實現信息高效共享。因此,物聯網面臨的難題是:如何對感知信息進行表示、整合和利用,如何解決網元之間信息交互中信息表達、效能平衡和權限保護等交互適配問題,為應用服務提供有效的支撐。因此,將解決不確定感知信息的有效利用挑戰凝練為第二個關鍵科學問題,即研究不確定信息的有效整合與交互適配問題。 關鍵科學問題之三:動態系統環境中服務自適應問題。 在動態的物聯網系統環境中,要針對以處理交互對象實體的不確定性、與環境交互的隨機性,以及滿足變化的運行平臺約束,研究新型軟件開發理論體系和支撐技術,使物聯網軟件系統具有情境感知和動態調配能力,實現物聯網服務的環境適配性。需要建立面向靈活適變的服務提供的物聯網軟件結構,使物聯網軟件具備自主性和演化性,實現用戶需求域、信息空間域和物理空間域三者的協同,靈活地適應信息傳輸技術不斷變化的環境從而提供智慧的服務。因此,需要研究適應物聯網環境特征的新的軟件建模理論、服務提供機理和方法。將解決物聯網系統的自適應性挑戰凝練為第三個關鍵科學問題,即面向動態系統環境的服務自適應問題。
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WiFi無線通信模塊組網信息安全技術問題詳解
WiFi無線通信模塊組網信息安全技術問題詳解,信息安全管理本來應該是網絡管理的一個方面,但是因為在日常使用的公用信息網絡中存在各種各樣的安全漏洞和威脅,所以安全管理始終是網絡管理中困難、薄弱的環節之一。隨著網絡的重要性與日俱增,用戶對網絡安全的要求也越來越高,由此形成了現在的局面:網絡管理系統主要進行故障管理、性能管理和配置管理等,而信息安全管理軟件一般是獨立開發的。WiFi無線通信模塊在組網過程中也會遇到如下的安全問題。傳感器網絡的安全和一般網絡安全的出發點是相同的,都要解決如下問題。 1)機密性問題。所有敏感數據在存儲和傳輸的過程中都要保證其機密性,讓任何人在截獲物理通信信號的時候不能直接獲得消息內容。 2)點到點的消息認證問題。網絡節點在接收到另外一個節點發送過來的消息時,能夠確認這個數據包確實是從該節點發送出來的,而不是別人冒充的。 ?3)完整性鑒別問題。網絡節點在接收到一個數據包的時候,能夠確認這個教據包和發出來的時候一模一樣,沒有被中間節點篡改或者在傳輸中通信出錯。 4)新鮮性問題。數據本身具有時效性,網絡節點能夠判斷折接收到的數據包是發送者新產生的數據包。造成新鮮性問題一般有兩種原因:一是由網絡多徑時延的非確定性導致數據包的接收錯序而引起的,二是由惡意節點的重放(replay)攻擊而引起的。 ?5)認證組播/廣播問題。認證組播/廣播解決的是單一節點向一組節點/所有節點發送統一通告的認證安全問題。認證廣播的發送者是一個,而接收者是很多個,所以認證方法和點到點通信認證方式完全不同。 6)信息安全管理問題。安全管理包括安全引導和安全維護兩個部分。安全引導是指一個網絡系統從分散的、獨立的、沒有安全通道保護的個體集合,按照預定的協議機制,逐步形成統一完整的、具有安全信道保護的、連通的安全網絡的過程。在因特網中安全引導過程包括通信雙方的身份認證、安全通信加解密密鑰/認證密鑰的協商等。安全引導過程對于傳感器網絡來說是重要、復雜的,而且也是富挑戰性的內容,因為傳統解決安全引導問題的各種方法由于其計算的復雜性在傳感器網絡中基本不能使用。安全維護主要研究通信中的密鑰更新,以及網絡變更引起的安全變更,方法往往是安全引導過程的一個廷伸。 WiFi無線通信模塊組網技術不僅僅只是局限于管理和設計,這些安全問題在網絡協議的各個層次都應該充分考慮,只是研究的側重點不盡相同。物理層考慮機密性主要側重在安全編碼方面;鏈路層和網絡層的機密性考慮的是數據幀和路由信息的加解密技術;而應用層在機密性方面的研究則是在密鑰的管理和交換過程,為下層的加解密技術提供安全支撐。
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mesh自組網無線模塊傳感器網絡的定位解決方案
mesh自組網無線模塊傳感器網絡的定位解決方案,移動自組織(Ad-Hoc)網絡是一種多跳的臨時性自治系統,它的原型是美國早在1968年建立的ALOHA網絡和之后于1973提出的PR(PacketRadio)網絡。ALOHA網絡需要固定的基站,網絡中的每一個節點都必須和其他所有節點直接連接才能互相通信,是一種單跳網絡。直到PR網絡,才出現了真正意義上的多跳網絡,網絡中的各個節點不需要直接連接,而是能夠通過中繼的方式,在兩個距離很遠而無法直接通信的節點之間傳送信息。PR網絡被廣泛應用于軍事領域。IEEE在開發802.11標準時,提出將PR網絡改名為Ad-Hoc網絡,也即今天我們常說的移動自組織網絡。 mesh自組網無線模塊是一種沒有預定基礎設施支撐的自組織可重構的多跳無線網絡。在該網絡中,網絡的拓撲、信道的環境、業務的模式是隨節點的移動而動態改變的。該網絡可以快速地為民用和軍事應用建立通信平臺。mesh自組網無線模塊網絡從產生至今一直得到了廣泛的重視。目前自組網絡已經與2.4G和5.8G移動通信進行了有效的結合,而大規模寬帶無線自適應自組織網絡將會成為寬帶無線通信或未來移動通信的重要形式。飛??萍甲灾餮邪l的無線收發模塊均可自組網,在自組織網絡通信中起著重要的角色。 對于移動自組織網絡,一方面,網絡信息交換采用了計算機網絡中的分組交換機制,而不是電話交換網中的電路交換機制;另一方面,用戶終端是可以移動的便攜式終端,如筆記本、PDA等,用戶可以隨時處于移動或者靜止狀態。mesh自組網無線模塊網中的每個用戶終端都兼有路由器和主機兩種功能。作為主機,終端可以運行各種面向用戶的應用程序;作為路由器,終端需要運行相應的路由協議。這種分布式控制和無中心的網絡結構能夠在部分通信網絡遭到破壞后維持剩余的通信能力,具有很強的魯棒性和抗毀性。 作為一種分布式網絡,移動自組織網絡是一種自治、多跳網絡,整個網絡沒有固定的基礎設施,能夠在不能利用或者不便利用現有網絡驀礎設施(如基站、AP)的情況下,提供終端之間的相互通信。由于終端的發射功率和無線覆蓋范圍有限,因此距離較遠的兩個終端如果要進行通信就必須借助于其他節點進行分組轉發,這樣節點之間構成了一種無線多跳網絡。 mesh自組網無線模塊中的移動終端具有路由和分組轉發功能,可以通過無線連接構成任意的網絡拓撲。移動自組織網絡既可以作為單獨的網絡獨立工作,也可以以末端子網的形式接人現有網絡,如因特網和蜂窩網。 傳感器網絡的定位算法有什么特點?無線傳感器節點通常隨機布放在不同的環境中執行各種監測任務,以自組織的方式相互協調工作,常見的例子是用飛機將傳感器節點布放到指定的區城中。隨機布放的傳感器節點無法事先知道自身位置,因此mesh自組網無線模塊傳感器節點必須能夠在布放后實時地進行定位。傳感器節點自身定位就是根據少數已知位置的節點,按照某種定位機制確定自身的位置。只有在傳感器節點自身正確定位之后,才能確定傳感器節點監測到的事件發生的具體位置,這需要監測到該事件的多個傳感器節點之間相互協作,并利用它們自身的位置信息,使用特定定位機制確定事件發生的位置。在傳感器網絡中,傳感器節點自身的正確定位是提供監測事件位置信息的前提。在傳感器網絡中,傳感器節點能量有限、可靠性差、節點規模大且隨機布放、無線模塊的通信距離有限,對定位算法和定位技術提出了很高的要求。 mesh自組網無線模塊傳感器網絡的定位算法通常需要具備以下特點: 1)自組性:傳感器網絡的節點隨機分布,不能依靠全局的基礎設施協助定位。 2)健壯性:傳感器節點的硬件配置低、能量少、可靠性差,測量距離時會產生誤差,算法必須具有較好的容錯性。 3)能量高效:盡可能地減少算法中計算的復雜性,減少節點間的通信開銷.以盡量延長網絡的生存周期。通信開銷是傳感器網絡的主要能量開銷。 4)分布式什算。每個節點計算自身位置,不能將所有信息傳送到某個節點進行集中計算。 當前對節點定位問題的研究一般都基于以下前提: 1)有一定比例的節點為位置已知或具有GPS定位功能,這些節點的位置可作為定位參考節點。 2)節點位置固定。
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