本发明公开了基于ZigBee无线传感网络的多摄像头追踪拍摄系统和方法,该系统利用室内定位技术获取当前待追踪目标的位置,利用电子罗盘获取当前各个摄像头的指向,进而计算出各个云台的旋转角度和旋转方向,并控制云台进行旋转,使得各个云台上的摄像头对目标追踪拍摄,通过不断循环定位、获取指向、计算旋转角度和方向、旋转云台等操作来实现持续的多摄像头对目标物体的多角度追踪拍摄。具有拍摄角度丰富,不易丢失目标,指向精度高等优点。
📄 2018104788197
📂 G05D3_20
👤 南京邮电大学
📅 2018-05-18
本发明公开了一种基于无线传感网络的建筑监测数据采集方法和系统,面向建筑监测的无线传感网络中,无线协同基站以指定的监测采集模式启动目标区域内无线传感器节点,以无线激励群读方式对局部区域的分类传感器节点进行数据采集,通过矢量拟合分析对局部区域的建筑变形量进行监测评估;基于对所述建筑变形量的状态比较评估,调整对与局部区域内分类传感器节点进行数据采集的监测采集模式。本发明通过对局部区域分类传感器节点之间的关联性管理,基于对建筑变形量的状态比较评估的动态反馈,对不同区域及分类传感器节点的监测采集模式进行弹性调整,有效减少了不必要的监测采集频次及功耗,提升了对敏感区域预警监控的实时性及灵活性。
📄 202411079900X
📂 H04W4_38
👤 泉州信息工程学院; 深圳蓝奥声科技有限公司
📅 2024-08-07
本发明公开了一种基于无线传感网络和云计算的安全订阅发布系统及方法,在无线传感网络端设有PHY_A认证模块,利用物理层辅助认证技术确保传感数据的安全性,在云端的基础设施即服务上设有数据加密模块,数据加密模块利用同态加密技术对接收到的重要的发布信息进行加密,在用户端有解密模块,用于对得到的发布信息进行解密。本发明在发布信息抵达云端时已先经过基于物理层辅助认证技术的认证,不仅保证了发布信息的正确性和安全性,且提高了发布信息的传送效率,提高了信息传送的实时性;基于同态加密技术的数据加密模块保证了云端的数据内容不被窥视或篡改,提高云端信息的安全性,且具有可搜索性,用户可以直接在云端检索加密内容。
📄 2013103227258
📂 H04L29_06
👤 电子科技大学,南方电网科学研究院有限责任公司
📅 2013-07-29
本发明公开了一种基于无人机辅助的无线传感网络能量效率优化方法,通过旧路由方案对网络状态进行收集,再将状态输入到智能体的决策网络中,对悬停节点进行决策;基于悬停节点的位置,决策出网络新的多跳路由方案,并通过旧路由方案进行新路由方案的分发;在所有传感器节点都收到新路由方案之后,所有传感器再按照新路由方案传输收集的数据到悬停节点,无人机飞向悬停节点接收数据,进而完成对整个无线传感器网络的数据收集。本发明考虑到由于转发的数据量不同,节点能量消耗也就速率不同,所以数据收集方案的决策采用在线的方式,在节点能量相对变化达到一定程度后,无人机需要根据当前网络状态进行再次决策下一个悬停节点和新的多跳路由方案,这样通过无人机和传感器节点的相互配合,实现了最大化网络存活时间的目的。
📄 2023103798474
📂 H04W24_02
👤 电子科技大学
📅 2023-04-11
本实用新型公开了一种车载无线传感装置,包括安装座和无线传感设备本体,所述安装座为顶端开口的空腔结构,所述无线传感设备本体位于安装座内,所述安装座的内壁固定连接有防护垫,所述防护垫与无线传感设备本体相接触,所述安装座的上方设有箱盖,所述无线传感设备本体的顶部设有若干第一限位板,所述第一限位板的顶部固定连接有活动柱,所述活动柱的顶端贯穿箱盖,所述活动柱的外部套设有位于箱盖和第一限位板之间的弹簧,所述箱盖的顶部设有两个第二限位板。本实用新型所述的一种车载无线传感装置,改变了传统的连接方式,可以简单便捷的完成无线传感设备本体的拆装,进而便于后期检修和更换,提高了便利性。
📄 2020208047026
📂 B60R11_00
👤 深圳市车网联盟科技有限公司
📅 2020-05-14
已申报项目
本发明公开一种能量获取型无线传感网络最大化监测频率方法,包括以下步骤:设立虚拟源节点,并建立虚拟源节点与被监测目标节点的连接关系,根据指数加权移动平均预测监测节点获取的能量,设定基于能量获取的监测网络节点间链路权重;监测网络拓扑分解,采用节点分裂操作进行拓扑分解,建立分解后的监测网络;根据分解后的监测网络,依次计算虚拟源节点到接收节点的最大能量流路径并对每条路径进行反向操作,减去路径上节点的监测所需能量值;更新监测网络链路权重;重复以上计算直至不存在最大能量流为止;统计最大能量路径数即为目标监测频率。本发明提高了网络监测频率和能量利用率性能,不仅实现监测频率的最大化,而且有效提高监测网络的吞吐量。
📄 2017108583990
📂 H04W40_08
👤 南昌工程学院
📅 2017-09-21
本发明公开一种太阳能供电的无线传感网络图像监测系统,包括图像监测节点装置和监测管理装置。图像监测节点装置包括红外感应模块、摄像头、GPS定位模块、微处理器、433M无线射频模块、无线远程传输GPRS模块、太阳能供电模块、存储模块。监测管理装置包括无线远程传输GPRS模块、处理PC机、数据库服务器、监测网站。图像监测节点以太阳能模块供电,利用红外感应传感器进行感应拍照,根据预测获取的太阳能量和GPRS信号强度,自适应选择发送图片数量或转发监测节点;监测管理服务通过GPRS模块接收监测图像,在监测网站上显示并存入数据库服务器。本发明实现图像监测的持续性以及复杂环境下的信息传输,能实时回传图像监测信息至监测管理中心。
📄 2017108583187
📂 H04N7_18
👤 南昌工程学院
📅 2017-09-21
本发明公开了一种减少延迟敏感无线传感网络中端到端延迟的方法。周期性休眠唤醒机制会引发很大的端到端延迟,这对延迟敏感无线传感网络来说是致命的。本发明提出了一种根据剩余能量系数提高远基站区域节点占空比和传输半径的方法。远基站区域节点综合考虑自身剩余能量和端到端延迟后得到一个剩余能量系数ε。ε会将节点的剩余能量划分为两部分,一部分用于提高占空比,另一部分用于扩大传输半径。实验结果表明此时得到的占空比和传输半径的值是使得端到端延迟最优的值。对于节点剩余能量的充分利用,提高了网络的能量利用率。近基站节点保持初始的占空比和传输半径不变,保证了网络寿命。
📄 2022102565171
📂 H04W52_24
👤 中南大学
📅 2022-03-16
本发明涉及无线传感网络技术领域,具体涉及确保服务的保证时隙获取、分配方法及无线传感网络,本发明采用非竞争期CFP长度划分成若干个更小粒度的等长时隙,根据更小粒度的等长时隙获得传感器节点时隙长度,有效解决了GTS浪费的缺陷,打破了在一个超帧中最多只能有7个设备申请GTS的限制,并且引进GACK对传感器节点进行统一确认,避免网络协调器频繁发送确认帧ACK,引起过多的帧头部开销的缺陷,极大的提高无线传感器节点网络带宽利用率。
📄 201310187528X
📂 H04W72_04
👤 重庆邮电大学
📅 2013-05-20
本发明提供了一种高效的传感网络地址配置方法,所述网络包括传感网络和用户网络,传感网络包括接入节点和传感节点,用户网络包括接入节点和用户设备;传感节点与接入节点之间多跳可达,用户设备与接入节点之间多跳可达;传感节点、接入节点以及用户设备具有唯一的坐标,并配置一个无线接口;用户设备通过本发明提供的方法能够快速配置地址从而快速获取数据,从而提高了服务质量。本发明可应用于农业工程化、智能医疗等诸多领域,具有广泛的应用前景。
📄 2018102351316
📂 H04L29_12
👤 常熟理工学院
📅 2018-03-21