Применение беспроводной сенсорной сети для мониторинга воды сочинение пример

ООО "Сочинения-Про"

Ежедневно 8:00–20:00

Санкт-Петербург

Ленинский проспект, 140Ж

magbo system

Сочинение на тему Применение беспроводной сенсорной сети для мониторинга воды

Наиболее привлекательной особенностью беспроводной сенсорной сети является их автономность. При развертывании в полевых условиях микропроцессор автоматически инициализирует связь со всеми остальными узлами в диапазоне, создавая специальную ячеистую сеть для передачи информации в узел шлюза и из него. Это позволяет развертывать узлы практически в любом месте. В сочетании с практически неограниченным количеством доступных сенсорных модулей гибкость, обеспечиваемая беспроводными сенсорными сетями, открывает большие возможности для решений для конкретных приложений. Другое преимущество беспроводных сенсорных сетей по сравнению с традиционной технологией беспроводного зондирования заключается в используемой ими сетчатой ​​схеме. Из-за характера радиочастотной связи передача данных из одной точки в другую с использованием ячеистой сети требует меньше энергии, чем передача непосредственно между двумя точками. Сенсорные сети могут также предложить лучшее покрытие, чем более централизованная технология зондирования. Используя преимущество стоимости узла и ячеистую сеть, организации могут развернуть больше датчиков, используя беспроводную сеть датчиков, чем они могли бы использовать более традиционные технологии. Это уменьшает общее отношение сигнал / шум системы, увеличивая объем используемых данных.

Реализация большей площади

В течение прошлого века потребление воды по всему миру увеличилось в семь раз. Уровень грунтовых вод снижается с каждым днем. Известно, что 1,1 миллиарда человек по всему миру живут без удовлетворительного доступа к чистой воде. И это огромное число приводит к смерти около 2 миллионов человек в год из-за отсутствия заболеваний, связанных с водой. Стабильная, экономически эффективная система необходима, чтобы покрыть этот пробел в текущем мировом сценарии, и, таким образом, появляется беспроводная сенсорная сеть, удовлетворяющая все потребности, чтобы справиться с ситуацией. С прошлых лет WSN доказал свой вклад во всех аспектах. Беспроводные датчики представляют собой распределенные автономные датчики, используемые для наблюдения за окружающей или физической обстановкой.

Беспроводная сенсорная сеть – это совокупность нескольких сенсорных узлов, которые обмениваются данными со шлюзом или набором шлюзов для передачи информации об окружающей среде. В настоящее время беспроводная сеть на сутки является наиболее популярной услугой, используемой в промышленных и коммерческих приложениях, благодаря техническому прогрессу в области процессора, связи и использования встраиваемых вычислительных устройств с низким энергопотреблением. Для решения текущей проблемы мы пытаемся разработать систему под названием «Управление водными системами с использованием WSN» с использованием заранее доступных беспроводных датчиков.

Цель этого проекта – спроектировать и построить беспроводную сенсорную сеть. После изучения персональных сетей и ячеистых сетей, система обнаружена и обнаружена. Сеть связывалась с общей инфраструктурой, адаптируемой к будущим проектам беспроводных датчиков, которые сохраняли данные датчиков в базе данных. Также был включен пользовательский интерфейс для мониторинга состояния всей системы. Мы внедрим беспроводную сенсорную сеть, используя платформу контроллера, включая всю вспомогательную инфраструктуру, для приложения мониторинга. При этом мы покажем, что беспроводные сенсорные сети действительно являются жизнеспособной новой технологией, доступной инженерам для широкого спектра применений. Мы будем документировать наш процесс от начала до конца, перечисляя требования для построения функциональной беспроводной сенсорной сети и всей поддерживающей архитектуры. Создавая этот пример, мы раскроем преимущества и недостатки переноса сенсорных приложений на встроенную платформу и дадим рекомендации для будущего как коммерческих сенсорных приложений, так и платформ, специфичных для конкретных приложений.

Анализирует эффективность протокола LEACH при выборе заголовка кластера и предлагает улучшенный алгоритм кластеризации. Этот новый алгоритм учитывает информацию об остаточной энергии и местоположении узлов, оптимизирует метод выбора порогового значения для выбора заголовка кластера, улучшает стратегию выбора оптимального заголовка кластера, то есть обычные узлы выбирают оптимальный заголовок кластера на основе функции стоимости. Беспроводная сенсорная сеть объединяет сенсорные технологии, современные сетевые технологии, встроенные вычислительные технологии и технологии распределенной обработки информации. Это будет полное сквозное внедрение системы проекта с использованием всех доступных обновлений и платформ для управления всей сенсорной сетью для сетки SMART для нужных приложений.

Реализация

Мы можем получить надлежащую систему для управления водоснабжением и можем эффективно экономить воду и бороться с кризисом в ближайшем будущем. Система, разработанная автором, может управлять потоком воды и управлять им. Автор в своем проекте ввел 2 режима: 1 – режим работы и 2 – режим заполнения, причем оба режима имеют разные функции, и это связано с помощью датчиков, и, таким образом, можно сделать вывод, что мы получаем обновления в режиме реального времени, и мы можем отслеживать и контролировать поток воды без каких-либо механических усилий. Автор изначально использовал эту концепцию для обществ, но это также может быть использовано в больших масштабах, когда расходуется большое количество воды. Пользователь заранее встревожен, когда расходуется более чем оптимальное количество воды. Предложенный дизайн – это стратегия, которая также поможет пользователю контролировать количество воды, вытекающей из крана, способствуя разумному планированию для здорового и устойчивого управления водой. Дополнительное устройство крана является эффективным, простым в эксплуатации и экономичным, а также может использоваться для контроля количества воды, вытекающей из крана. Кроме того, режимы в устройстве можно сделать более специфичными, например, специальные режимы для чистки, купания, мытья рук и т. Д.

Из этой документации мы можем ясно понять, что имеющиеся прототипы не способны достаточно проверить надежность воды. Основное внимание автора уделяется городским районам, в которых автор кратко обсудил последствия, связанные с устойчивостью воды, которую автор также упомянул некоторые цифры, указывающие на смертность в течение десятилетия в результате употребления загрязненной воды, и, следовательно, важность и ценность этой системы могут быть реализованы. автору удалось создать систему, которая связывает интегрированную систему управления с единичными системами управления, такими как системы управления мелиорированным водоснабжением, системы управления городским водоснабжением, системы управления городскими загрязнителями, распределенные системы управления дождевой водой, а также системы управления речными и озерными экосистемами и сбор данные из этих систем в режиме реального времени. Автор успешно провел исследование и рассмотрел некоторые важные вопросы, связанные с водой в городских районах. Авторы исследования и параметры исследования могут оказаться полезными для нас, чтобы повысить эффективность и добавить больше возможностей к предложенной нами модели.

Это исследование, проведенное автором, очень эффективно в современном обществе, так как мы знаем, что люди становятся все более склонными к цифровизации, и, таким образом, это исследование может помочь в борьбе с тратой воды с помощью мобильного телефона, в основном с помощью приложения для Android, датчики которого используются с умом и мы можем получать информацию о нашем приложении в режиме реального времени, так как вода будет расти, так как провода датчика в верхнем резервуаре будут определять уровень воды, и когда будет определен определенный уровень воды, и соответствующий уровень будет отправлен в кору ARM M -4 микроконтроллера в панели запуска CC3200, он будет загружать соответствующий уровень воды в облаке. Эти данные в облаке будут извлечены приложением Android и будут отображаться для конечного пользователя. В этом приложении для Android будут отображаться последние и предыдущие уровни воды, а также дата и время. Эта особенность или концепция, представленная автором, может оказаться очень полезной для нас, и рабочий процесс также очень четко описан в статье.

В этой статье мы увидели, что беспроводные сенсорные сети, которые в основном улучшают систему, поскольку она способна контролировать условия окружающей среды и культуры в режиме реального времени, позволили производителям снизить затраты при одновременном улучшении качества урожая. Тем не менее, чтобы производители могли признать эти преимущества, они должны иметь возможность интерпретировать, понимать и действовать на основе предоставленных данных. Принимая во внимание, что здесь основную роль также играет компонент базовой станции системы, т.е. е. часть, в которой данные собираются, просматриваются и далее предоставляются, что также позволяет пользователям контролировать свой урожай. Как он состоит из двух основных компонентов, которые являются компьютер и радио. Компьютер, на котором работает программное обеспечение Ubuntu Linux, поскольку очень важно отметить, что в системах используются ноутбуки с относительно небольшим объемом памяти, самый простой способ повысить производительность системы – это перейти на более быстрый компьютер. Эта система поддерживает несколько радиомодулей, в том числе модули Digi DigiMesh 900 МГц и 2,4 ГГц и радио Digi XSC, работающие на частоте 900 МГц. Базовый модуль отвечает за связь всех узлов. Пользовательский интерфейс разработан с использованием веб-платформы Ruby on Rails. Эта структура RoR обеспечивает нам прямой доступ к базе данных и позволяет объектно-ориентированный подход к данным, а затем связь между узлом и базовой станцией, что обеспечивает большую безопасность и надежность. Таким образом, это, наконец, завершает нас дизайном, который был очень эффективен для обеспечения надежной обработки данных и обмена данными между узлами, а также пользовательского интерфейса, чтобы сделать смелый шаг.

Для обнаружения утечек: применение пьезоэлектрика в области ультразвуковых преобразователей, гидролокаторов, резонаторов, электрических фильтров, акселерометров и линий задержки для обнаружения неисправностей в соединениях с такими факторами, как агрессивные среды, движение слоя почвы, нагрузка и вибрация – все может способствовать износу трубы с течением времени и возможной утечке. Наиболее часто используемый метод обнаружения утечек в системах водораспределения включает использование звукового оборудования для обнаружения утечек, которое распознает звук взрыва воды из трубы. Исследование основано на обнаружении и мгновенной обработке акустических сигналов внутри и снаружи труб при обнаружении утечек. Акустические методы корреляции являются более сложными по сравнению с методами прямого измерения звука, когда используются два датчика. Датчики включают утечку и время потока во время акустических сигналов, обнаруженных двумя датчиками, обнаруживает и обнаруживает утечку. удержание сигнала утечки, пока он движется вдоль трубы, не является линейным, т.е. е. Коэффициенты удержания различных частот различаются в зависимости от материала трубы и параметров потока. Из соображений энергопотребления: Концентраторы датчиков обычно питаются от батарей, но развивающиеся батареи время от времени немыслимы для закрытых концентраторов датчиков. Батарея должна обеспечивать достаточное питание концентратора датчика в течение всего рабочего времени. Широкополосный датчик может определять широкий диапазон частот; следовательно, он может различать многочисленные виды утечек, однако имеет ограничения по мощности. Существуют многочисленные виды акустических датчиков с различными формами, размерами и чувствительностью.

Все эти датчики имеют различные преимущества и, следовательно, различные области применения, но во всех этих случаях очень трудны для удаленных концентраторов датчиков и удаленной установки, поскольку они требуют низкого энергопотребления, легкости и стоимости. Генератор энергии гарантирует, что концентратор датчика имеет достаточную мощность для его срока службы.

Датчики

Беспроводные сенсорные сети (WSN) получили широкое применение в мониторинге качества воды, что является экономически эффективным и более эффективным. Автор представил сеть с сенсорами на основе zigbee. Zigbee представляет собой набор протоколов связи, использующих маломощное радио на основе IEEE802. 15. Все сенсорные узлы в WSN являются открытыми аппаратными средствами на основе ZigBee. Функция аварийной сигнализации встроена в веб-сервер, поскольку она крайне необходима для большинства приложений мониторинга. Тревожная функция может быть повторно использована в различных приложениях мониторинга на основе WSN. Предлагаемая структура может контролировать качество воды в режиме реального времени, а также содержит тревожный компонент, который может быстро выдать предупреждающее электронное письмо в случае возникновения какого-либо ненормального события, и этой сети оказалось достаточно для решения некоторых основных проблем.

Как сенсорные сети играет важную роль в мониторинге и эффективном управлении распределенной промышленной инфраструктурой. Они используются для мониторинга рабочего состояния с потенциальными проблемами механизмов на ранней стадии, и преимущества такого мониторинга включают возможность выполнения при низких затратах, таким образом, финансовая экономия. В архитектуре используются два типа: завод по производству полупроводников и нефтяной танкер Северного моря. Принимая во внимание, что они не относятся к распределению, но результаты имеют отношение, поскольку они представлены с точки зрения общего понимания проекта. Важные выводы включают взаимосвязи, наблюдаемые между различными конфигурациями оборудования датчиков и их энергоэффективностью. В этой системе управления водными ресурсами все узлы, включая их датчики и радиоприемники, являются водонепроницаемыми. Таким образом, каждый используемый здесь сенсорный узел представляет собой GSM-модем, способный подключаться к данным GPRS, а сенсорные узлы имеют аккумуляторную батарею с ограниченным сроком службы. Затем был проведен анализ с использованием графика, который показывает, когда был кратковременный сбой и когда произошел длительный сбой. Это также указывает на график во время сезона дождей. С некоторыми сбоями, такими как безопасность, которая не совсем хороша, будет решена в ближайшие годы.

Мониторинг качества воды стал ключевым вопросом во всем мире. Традиционно дистанционное зондирование воды на основе спутников широко используется для мониторинга качества воды в реках, озерах, морях и океанах. Однако спутники предлагают только макро-представление о качестве воды. С развитием коммуникационных технологий и сенсорных технологий, особенно концепции беспроводной сенсорной сети и киберфизической системы (CPS), было предпринято много усилий для создания новых технологий наблюдения за качеством воды на основе беспроводных датчиков, установленных под водой.

Датчики были разработаны для подводной среды, которые способны точно собирать несколько параметров качества воды, таких как; температура, химические вещества, плотность воды и т. д.

Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

    Поделиться сочинением
    Ещё сочинения
    Нет времени делать работу? Закажите!

    Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой ваших персональных данных.