Ⅰ 無限感測器網路定位的作用是什麼
在許多場合下,感測器節點被隨機部署在某個區域,節點事先無法知道自身的位置,因此需要在部署後通過定位技術來獲取自身的位置信息。目前最常見的定位技術就是GPS(Global Positioning System)了,它能夠通過衛星對節點進行定位,並且能夠達到比較高的精度。因此要想對感測器節點進行定位,最容易想到的方法就是給每個節點配備一個GPS接收器,但是這種方法不適用於感測器網路,主要原因有以下幾點:
1)GPS接收器通常能耗高,而對於無線感測器網路中的節點來說,一般能耗很有限,給每個節點配備一個GPS接收器會大大縮短網路壽命;
2)GPS接收器成本比較高,給無線感測器網路中的每個節點配備一個GPS接收器,需要投入很大成本,尤其對於大規模的無線感測器網路來說不是很適合;
因此有必要研究適合無線感測器網路的定位技術。下面分兩個部分來介紹節點定位的相關研究:1)節點定位的基本概念;2)節點定位的基本思路;3)常見演算法。望採納
Ⅱ 東北大學信息院賈傑老師怎麼樣
賈傑,女,博士生導師,中國通信學會高級會員。主要從事無線感測器網路、無線Mesh網路、寬頻無線通信、認知無線電等方面的研究工作。作為項目負責人主持國家自然科學基金面上項目「基於壓縮感知的無線感測器網路數據收集技術研究」,國家自然科學基金青年基金「無線網狀網中基於認知無線電的MAC接入技術」、中央高校基本科研業務費專項資金「認知無線網狀網中聯合頻譜感知的QoS組播技術研究」、中國博士後特別資助基金等多個項目。在國內外學術雜志及會議發表論文70餘篇,SCI收錄20餘篇。指導的碩士研究生1人獲遼寧省優秀碩士學位論文,多人獲東北大學優秀碩士學位論文。現擔任數十個國內外學術期刊、國際學術會議的審稿人。
Ⅲ 壓縮感測的原理
核心思想是將壓縮與采樣合並進行,首先採集信號的非自適應線性投影 (測量值),然後根據相應重構演算法由測量值重構原始信號。壓縮感測的優點在於信號的投影測量數據量遠遠小於傳統采樣方法所獲的數據量,突破了香農采樣定理的瓶頸,使得高解析度信號的採集成為可能。
信號的稀疏表示就是將信號投影到正交變換基時,絕大部分變換系數的絕對值很小,所得到的變換向量是稀疏或者近似稀疏的,以將其看作原始信號的一種簡潔表達,這是壓縮感測的先驗條件,即信號必須在某種變換下可以稀疏表示。 通常變換基可以根據信號本身的特點靈活選取, 常用的有離散餘弦變換基、快速傅里葉變換基、離散小波變換基、Curvelet基、Gabor 基 以及冗餘字典等。 在編碼測量中, 首先選擇穩定的投影矩陣,為了確保信號的線性投影能夠保持信號的原始結構, 投影矩陣必須滿足約束等距性 (Restricted isometry property, RIP)條件, 然後通過原始信號與測量矩陣的乘積獲得原始信號的線性投影測量。最後,運用重構演算法由測量值及投影矩陣重構原始信號。信號重構過程一般轉換為一個最小L0范數的優化問題,求解方法主要有最小L1 范數法、匹配追蹤系列演算法、最小全變分方法、迭代閾值演算法等。
采樣定理(又稱取樣定理、抽樣定理)是采樣帶限信號過程所遵循的規律,1928年由美國電信工程師H.奈奎斯特首先提出來的,因此稱為奈奎斯特采樣定理。1948年資訊理論的創始人C.E.香農對這一定理加以明確說明並正式作為定理引用,因此在許多文獻中又稱為香農采樣定理。該理論支配著幾乎所有的信號/圖像等的獲取、處理、存儲、傳輸等,即:采樣率不小於最高頻率的兩倍(該采樣率稱作Nyquist采樣率)。該理論指導下的信息獲取、存儲、融合、處理及傳輸等成為信息領域進一步發展的主要瓶頸之一,主要表現在兩個方面:
(1)數據獲取和處理方面。對於單個(幅)信號/圖像,在許多實際應用中(例如,超寬頻通信,超寬頻信號處理,THz成像,核磁共振,空間探測,等等), Nyquist采樣硬體成本昂貴、獲取效率低下,在某些情況甚至無法實現。為突破Nyquist采樣定理的限制,已發展了一些理論,其中典型的例子為Landau理論, Papoulis等的非均勻采樣理論,M. Vetterli等的 finite rate of innovation信號采樣理論,等。對於多道(或多模式)數據(例如,感測器網路,波束合成,無線通信,空間探測,等),硬體成本昂貴、信息冗餘及有效信息提取的效率低下,等等。
(2)數據存儲和傳輸方面。通常的做法是先按照Nyquist方式獲取數據,然後將獲得的數據進行壓縮,最後將壓縮後的數據進行存儲或傳輸,顯然,這樣的方式造成很大程度的資源浪費。另外,為保證信息的安全傳輸,通常的加密技術是用某種方式對信號進行編碼,這給信息的安全傳輸和接受帶來一定程度的麻煩。
綜上所述:Nyquist-Shannon理論並不是唯一、最優的采樣理論,研究如何突破以Nyquist-Shannon采樣理論為支撐的信息獲取、處理、融合、存儲及傳輸等的方式是推動信息領域進一步往前發展的關鍵。眾所周知:(1)Nyquist采樣率是信號精確復原的充分條件,但絕不是必要條件。(2)除帶寬可作為先驗信息外,實際應用中的大多數信號/圖像中擁有大量的structure。由貝葉斯理論可知:利用該structure信息可大大降低數據採集量。(3) Johnson-Lindenstrauss理論表明:以overwhelming性概率,K+1次測量足以精確復原N維空間的K-稀疏信號。
由D. Donoho(美國科學院院士)、E. Candes(Ridgelet, Curvelet創始人)及華裔科學家T. Tao(2006年菲爾茲獎獲得者,2008年被評為世界上最聰明的科學家)等人提出了一種新的信息獲取指導理論,即,壓縮感知或壓縮感測(Compressive Sensing(CS) or Compressed Sensing、Compressed Sampling)。該理論指出:對可壓縮的信號可通過遠低於Nyquist標準的方式進行采樣數據,仍能夠精確地恢復出原始信號。該理論一經提出,就在資訊理論、信號/圖像處理、醫療成像、模式識別、地質勘探、光學/雷達成像、無線通信等領域受到高度關注,並被美國科技評論評為2007年度十大科技進展。CS理論的研究尚屬於起步階段,但已表現出了強大的生命力,並已發展了分布CS理論(Baron等提出),1-BIT CS理論(Baraniuk等提出),Bayesian CS理論(Carin等提出),無限維CS理論(Elad等提出),變形CS理論(Meyer等提出),等等,已成為數學領域和工程應用領域的一大研究熱點。
Ⅳ 計算機論文參考文獻
計算機論文參考文獻
在學習、工作中,大家都跟論文打過交道吧,論文對於所有教育工作者,對於人類整體認識的提高有著重要的意義。你知道論文怎樣才能寫的好嗎?下面是我為大家收集的計算機論文參考文獻,歡迎閱讀與收藏。
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;Ⅳ 無線感測器網路定位與跟蹤的區別
定位是指查看當前位置,而跟蹤可以查看運行的軌跡
Ⅵ 感測器網路定位問題的含義是什麼
無線網路感測器是一種集感測器、控制器、計算能力、 通信能力於一身的嵌入式設備。它們跟外界物理環境交互,將收集到的信息通過感測器網路傳送給其它的計算設備,如傳統的計算機等。隨著感測器技術、嵌入式計算技術、通信技術和半導體與微機電系統製造技術的飛速發展,製造微型、彈性、低功耗的無線網路感測器己逐漸成為現實。
Ⅶ 無線感測器網路的特點及關鍵技術
無線感測器網路的特點及關鍵技術
無線感測器網路被普遍認為是二十一世紀最重要的技術之一,是目前計算機網路、無線通信和微電子技術等領域的研究熱點。下面我為大家搜索整理了關於無線感測器網路的特點及關鍵技術,歡迎參考閱讀!
一、無線感測器網路的特點
與其他類型的無線網路相比,感測器網路有著鮮明的特徵。其主要特點可以歸納如下:
(一)感測器節點能量有限。當前感測器通常由內置的電池提供能量,由於體積受限,因而其攜帶的能量非常有限。如何使感測器節點有限的能量得到高效的利用,延長網路生存周期,這是感測器網路面臨的首要挑戰。
(二)通信能力有限。無線通信消耗的能量與通信距離的關系為E=kdn。其中,參數n的取值為2≤n≤4,n的取值與許多因素有關。但是不管n具體的取值,n的取值范圍一旦確定,就表明,無線通信的能耗是隨著距離的增加而更加急劇地增加的。因此,在滿足網路連通性的要求下,應盡量採用多跳通信,減少單跳通信的距離。通常,感測器節點的通信范圍在100m內。
(三)計算、存儲和有限。一方面為了滿足部署的要求,感測器節點往往體積小;另一方面出於成本控制的目的`,節點的價格低廉。這些因素限制了節點的硬體資源,從而影響到它的計算、存儲和通信能力。
(四)節點數量多,密度高,覆蓋面積廣。為了能夠全面准確的監測目標,往往會將成千上萬的感測器節點部署在地理面積很大的區域內,而且節點密度會比較大,甚至在一些小范圍內採用密集部署的方式。這樣的部署方式,可以讓網路獲得全面的數據,提高信息的可靠性和准確性。
(五)自組織。感測器網路部署的區域往往沒有基礎設施,需要依靠感測器節點協同工作,以自組織的方式進行網路的配置和管理。
(六)拓撲結構動態變化。感測器網路的拓撲結構通常是動態變化的,例如部分節點故障或電量耗盡退出網路,有新的節點被部署並加入網路,為節約能量節點在工作和休眠狀態間進行切換,周圍環境的改變造成了無線通信鏈路的變化,以及感測器節點的移動等都會導致感測器網路拓撲結構發生變化。
(七)感知數據量巨大。感測器網路節點部署范圍大、數量多,且網路中的每個感測器通常都產生較大的流式數據並具有實時性,因此網路中往往存在數量巨大的實時數據流。受感測器節點計算、存儲和帶寬等資源的限制,需要有效的分布式數據流管理、查詢、分析和挖掘方法來對這些數據流進行處理。
(八)以數據為中心。對於感測器網路的用戶而言,他們感興趣的是獲取關於特定監測目標的真實可靠的數據。在使用感測器網路時,用戶直接使用其關注的事件作為任務提交給網路,而不是去訪問具有某個或某些地址標識的節點。感測器網路中的查詢、感知、傳輸都是以數據為中心展開的。
(九)感測器節點容易失效。由於感測器網路應用環境的特殊性以及能量等資源受限的原因,感測器節點失效(如電池能量耗盡等)的概率遠大於傳統無線網路節點。因此,需要研究如何提高數據的生存能力、增強網路的健壯性和容錯性以保證部分感測器節點的損壞不會影響到全局任務的完成。此外,對於部署在事故和自然災害易發區域的無線感測器網路,還需要進一步研究當事故和災害導致大部分感測器節點失效時如何最大限度地將網路中的數據保存下來,以提供給災害救援和事故原因分析等使用。
二、關鍵技術
無線感測器網路作為當今信息領域的研究熱點,設計多學科交叉的研究領域,有非常多的關鍵技術有待研究和發現,下面列舉若干。
(一)網路拓撲控制。通過拓撲控制自動生成良好的拓撲結構,能夠提高路由協議和MAC協議的效率,可為數據融合、時間同步和目標定位等多方面奠定基礎,有利於節省能量,延長網路生存周期。所以拓撲控制是無線感測器網路研究的核心技術之一。目前,拓撲控制主要研究的問題是在滿足網路連通度的前提下,通過功率控制或骨幹網節點的選擇,剔除節點之間不必要的通信鏈路,生成一個高效的數據轉發網路拓撲結構。
(二)介質訪問控制(MAC)協議。在無線感測器網路中,MAC協議決定無線信道的使用方式,在感測器節點之間分配有限的無線通信資源,用來構建感測器網路系統的底層基礎結構。MAC協議處於感測器網路協議的底層部分,對感測器網路的性能有較大影響,是保證無線感測器網路高效通信的關鍵網路協議之一。感測器網路的強大功能是由眾多節點協作實現的。多點通信在局部范圍需要MAC協議協調其間的無線信道分配,在整個網路范圍內需要路由協議選擇通信路徑。
在設計MAC協議時,需要著重考慮以下幾個方面:
(1)節省能量。感測器網路的節點一般是以干電池、紐扣電池等提供能量,能量有限。
(2)可擴展性。無線感測器網路的拓撲結構具有動態性。所以MAC協議也應具有可擴展性,以適應這種動態變化的拓撲結構。
(3)網路效率。網路效率包括網路的公平性、實時性、網路吞吐量以及帶寬利用率等。
(三)路由協議。感測器網路路由協議的主要任務是在感測器節點和Sink節點之間建立路由以可靠地傳遞數據。由於感測器網路與具體應用之間存在較高的相關性,要設計一種通用的、能滿足各種應用需求的路由協議是困難的,因而人們研究並提出了許多路由方案。
(四)定位技術。位置信息是感測器節點採集數據中不可或缺的一部分,沒有位置信息的監測消息可能毫無意義。節點定位是確定感測器的每個節點的相對位置或絕對位置。節點定位分為集中定位方式和分布定位方式。定位機制也必須要滿足自組織性,魯棒性,能量高效和分布式計算等要求。
(五)數據融合。感測器網路為了有效的節省能量,可以在感測器節點收集數據的過程中,利用本地計算和存儲能力將數據進行融合,取出冗餘信息,從而達到節省能量的目的。
(六)安全技術。安全問題是無線感測器網路的重要問題。由於採用的是無線傳輸信道,網路存在偷聽、惡意路由、消息篡改等安全問題。同時,網路的有限能量和有限處理、存儲能力兩個特點使安全問題的解決更加復雜化了。
;Ⅷ 無線感測器網路的特點與應用
無線感測器網路是一種新型的感測器網路,其主要是由大量的感測器節點組成,利用無線網路組成一個自動配置的網路系統,並將感知和收集到的信息發給管理部門。目前無線感測器網路在軍事、生態環境、醫療和家居方面都有一定應用,未來無線感測器網路的發展前景將是不可估量的。
一、無線感測器網路的特點
(一)節點數量多
在監測區通常都會安置許多感測器節點,並通過分布式處理信息,這樣就能夠提高監測的准確性,有效獲取更加精確的信息,並降低對節點感測器的精度要求。此外,由於節點數量多,因此存在許多冗餘節點,這樣就能使系統的容錯能力較強,並且節點數量多還能夠覆蓋到更廣闊的監測區域,有效減少監測盲區。
(二)動態拓撲
無線感測器網路屬於動態網路,其節點並非固定的。當某個節電出現故障或是耗盡電池後,將會退出網路,此外,還可能由於需要而被轉移添加到其他的網路當中。
(三)自組織網路
無線感測器的節點位置並不能進行精確預先設定。節點之間的相互位置也無法預知,例如通過使用飛機播散節點或隨意放置在無人或危險的區域內。在這種情況下,就要求感測器節點自身能夠具有一定的組織能力,能夠自動進行相關管理和配置。
(四)多跳路由
無線感測網路中,節點之間的距離通常都在幾十到幾百米,因此節點只能與其相鄰的節點進行直接通信。如果需要與范圍外的節點進行通信,就需要經過中間節點進行路由。無線感測網路中的多跳路由並不是專門的路由設備,所有傳輸工作都是由普通的節點完成的。
(五)以數據為中心
無線感測網路中的節點均利用編號標識。由於節點是隨機分布的,因此節點的編號和位置之間並沒有聯系。用戶在查詢事件時,只需要將事件報告給網路,並不需要告知節點編號。因此這是一種以數據為中心進行查詢、傳輸的方式。
(六)電源能力局限性
通常都是用電池對節點進行供電,而每個節點的能源都是有限的,因此一旦電池的能量消耗完,就是造成節點無法再進行正常工作。
二、無線感測器網路的應用
(一)環境監測應用
無線感測器可以用於進行氣象研究、檢測洪水和火災等,在生態環境監測中具有明顯優勢。隨著我國市場經濟的不斷發展,生態環境污染問題也越來越嚴重。我國是一個幅員遼闊、資源豐富的農業大國,因此在進行農業生產時利用無線感測器進行對生產環境變化進行監測能夠為農業生產帶來許多好處,這對我國市場經濟的'不斷發展有著重要意義。
(二)醫療護理應用
無線感測器網路通過使用互聯網路將收集到的信息傳送到接受埠,例如一些病人身上會有一些用於監測心率、血壓等的感測器節點,這樣醫生就可以隨時了解病人的病情,一旦病人出現問題就能夠及時進行臨時處理和救治。在醫療領域內感測器已經有了一些成功案例,例如芬蘭的技術人員設計出了一種可以穿在身上的無線感測器系統,還有SSIM(Smart Sensors and Integrated Microsystems)等。
(三)智能家居建築應用
文物保護單位的一個重要工作就是要對具有意義的古老建築實行保護措施。利用無線感測器網路的節點對古老建築內的溫度是、濕度、關照等進行監測,這樣就能夠對建築物進行長期有效的監控。對於一些珍貴文物的保存,對保護地的位置、溫度和濕度等提前進行檢測,可以提高展覽品或文物的保存品質。例如,英國一個博物館基於無線感測器網路設計了一個警報系統,利用放在溫度底部的節點檢測燈光、振動等信息,以此來保障文物的安全[5]。
目前我國基礎建設處在高速發展期,建設單位對各種建設工程的安全施工監測越來越關注。利用無線感測器網路使建築能夠檢測到自身狀況並將檢測數據發送給管理部門,這樣管理部門就能夠及時掌握建築狀況並根據優先等級來處理建築修復工作。
另外,在傢具或家電匯中設置無線感測器節點,利用無線網路與互聯網路,將家居環境打造成一個更加舒適方便的空間,為人們提供更加人性化和智能化的生活環境。通過實時監測屋內溫度、濕度、光照等,對房間內的細微變化進行監測和感知,進而對空調、門窗等進行智能控制,這樣就能夠為人們提供一個更加舒適的生活環境。
(四)軍事應用
無線感測器網路具有低能耗、小體積、高抗毀等特性,且其具有高隱蔽性和高度的自組織能力,這為軍事偵察提供有效手段。美國在20世紀90年代就開始在軍事研究中應用無線感測器網路。無線感測器網路在惡劣的戰場內能夠實時監控區域內敵軍的裝備,並對戰場上的狀況進行監控,對攻擊目標進行定位並能夠檢測生化武器。
目前無線感測器網路在全球許多國家的軍事、研究、工業部門都得到了廣泛的關注,尤其受到美國國防部和軍事部門的重視,美國基於C4ISR又提出了C4KISR的計劃,對戰場情報的感知和信息綜合能力又提出新的要求,並開設了如NSOF系統等的一系列軍事無線感測器網路研究。
總之,隨著無線感測器網路的研究不斷深入和擴展,人們對無線感測器的認識也越來越清晰,然而目前無線感測器網路的在技術上還存在一定問題需要解決,例如存儲能力、傳輸能力、覆蓋率等。盡管無線感測器網路還有許多技術問題待解決使得現在無法廣泛推廣和運用,但相信其未來發展前景不可估量。
Ⅸ 定位技術的評價標准
無線感測器網路定位性能的評價標准主要分為7 種, 下面分別進行介紹。
1) 定位精度。定位技術首要的評價指標就是定位精確度, 其又分為絕對精度和相對精度。絕對精度是測量的坐標與真實坐標的偏差, 一般用長度計量單位表示。相對誤差一般用誤差值與節點無線射程的比例表示, 定位誤差越小定位精確度越高。
2) 規模。不同的定位系統或演算法也許可以在一棟樓房、一層建築物或僅僅是一個房間內實現定位。
另外, 給定一定數量的基礎設施或一段時間, 一種技術可以定位多少目標也是一個重要的評價指標。
3) 錨節點密度。錨節點定位通常依賴人工部署或使用GPS 實現。人工部署錨節點的方式不僅受網路部署環境的限制, 還嚴重製約了網路和應用的可擴展性。而使用GPS 定位, 錨節點的費用會比普通節點高兩個數量級, 這意味著即使僅有10%的節點是錨節點, 整個網路的價格也將增加10 倍, 另外, 定位精度隨錨節點密度的增加而提高的范圍有限, 當到達一定程度後不會再提高。因此, 錨節點密度也是評價定位系統和演算法性能的重要指標之一。
4) 節點密度。節點密度通常以網路的平均連通度來表示, 許多定位演算法的精度受節點密度的影響。
在無線感測器網路中, 節點密度增大不僅意味著網路部署費用的增加, 而且會因為節點間的通信沖突問題帶來有限帶寬的阻塞。
5) 容錯性和自適應性。定位系統和演算法都需要比較理想的無線通信環境和可靠的網路節點設備。
而真實環境往往比較復雜, 且會出現節點失效或節點硬體受精度限制而造成距離或角度測量誤差過大等問題, 此時, 物理地維護或替換節點或使用其他高精度的測量手段常常是困難或不可行的。因此, 定位系統和演算法必須有很強的容錯性和自適應性, 能夠通過自動調整或重構糾正錯誤, 對無線感測器網路進行故障管理, 減小各種誤差的影響。
6) 功耗。功耗是對無線感測器網路的設計和實現影響最大的因素之一。由於感測器節點的電池能量有限, 因此在保證定位精確度的前提下, 與功耗密切相關的定位所需的計算量、通信開銷、存儲開銷、時間復雜性是一組關鍵性指標。
7) 代價。定位系統或演算法的代價可從不同的方面來評價。時間代價包括一個系統的安裝時間、配置時間、定位所需時間; 空間代價包括一個定位系統或演算法所需的基礎設施和網路節點的數量、硬體尺寸等; 資金代價則包括實現一種定位系統或演算法的基礎設施、節點設備的總費用。
上述7 個性能指標不僅是評價無線感測器網路自身定位系統和演算法的標准, 也是其設計和實現的優化目標。為了實現這些目標的優化, 有大量的研究工作需要完成。同時, 這些性能指標相互關聯, 必須根據應用的具體需求做出權衡以設計合適的定位技術。
Ⅹ 通信專業畢業論文題目參考
通信業已經走進了千家萬戶,成為了大家日常生活不可分割的一部分,如今一些高校也設立了專門的通信專業。下面我給大家帶來通信專業 畢業 論文題目參考_通信方向專業論文題目,希望能幫助到大家!
通信專業畢業論文題目
1、高移動無線通信抗多普勒效應技術研究進展
2、攜能通信協作認知網路穩態吞吐量分析和優化
3、協作通信中基於鏈路不平衡的中繼激勵
4、時間反轉水聲通信系統的優化設計與模擬
5、散射通信系統電磁輻射影響分析
6、無人機激光通信載荷發展現狀與關鍵技術
7、數字通信前饋演算法中的最大似然同步演算法模擬
8、沙塵暴對對流層散射通信的影響分析
9、測控通信系統中低延遲視頻編碼傳輸 方法 研究
10、傳輸技術在通信工程中的應用與前瞻
11、城市通信燈桿基站建設分析
12、電子通信技術中電磁場和電磁波的運用
13、關於軍事通信抗干擾技術進展與展望
14、城軌無線通信系統改造方案研究
15、無線通信系統在天津東方海陸集裝箱碼頭中的運用
16、分析電力通信電源系統運行維護及注意事項
17、 無線網路 通信系統與新技術應用研究
18、基於電力載波通信的機房監控系統設計
19、短波天線在人防通信中的選型研究
20、機場有線通信系統的設計簡析
21、關於通信原理課程教學改革的新見解
22、機載認知通信網路架構研究
23、無線通信技術的發展研究
24、論無線通信網路中個人信息的安全保護
25、短波天波通信場強估算方法與模型
26、多波束衛星通信系統中功率和轉發器增益聯合優化演算法
27、HAP通信中環形波束的實現及優化
28、擴頻通信中FFT捕獲演算法的改進
29、對綠色無線移動通信技術的思考
30、關於數據通信及其應用的分析
31、廣播傳輸系統中光纖通信的應用實踐略述
32、數字通信信號自動調制識別技術
33、關於通信設備對接技術的研究分析
34、光纖通信網路優化及運行維護研究
35、短波通信技術發展與核心分析
36、智慧城市中的信息通信技術標准體系
37、探究無線通信技術在測繪工程中的應用情況
38、衛星語音通信在空中交通管制中的應用
39、通信傳輸系統在城市軌道交通中的應用發展
40、通信電源 系統安全 可靠性分析
41、淺談通信電源的技術發展
42、關於電力通信網的可靠性研究
43、無線通信抗干擾技術性能研究
44、數能一體化無線通信網路
45、無線通信系統中的協同傳輸技術
46、無線通信技術發展分析
47、實時網路通信系統的分析和設計
48、淺析通信工程項目管理系統集成服務
49、通信網路中的安全分層及關鍵技術論述
50、電力通信光纜運行外力破壞與預防 措施
51、電力通信運維體系建設研究
52、電力配網通信設備空間信息採集方法的應用與研究
53、長途光纜通信線路的防雷及防強電設計
54、電網近場無線通信技術研究及實例測試
55、氣象氣球應急通信系統設計
56、衛星量子通信的光子偏振誤差影響與補償研究
57、基於信道加密的量子安全直接通信
58、量子照明及其在安全通信上的應用
59、一款用於4G通信的水平極化全向LTE天線
60、面向無線通信的雙頻帶平面縫隙天線設計
鐵道信號專業畢業論文題目
1、CTCS應答器信號與報文檢測儀-控制主板軟硬體設計
2、基於ACP方法的城市軌道交通樞紐應急疏散若干問題研究
3、全電子高壓脈沖軌道電路接收器的硬體研究與設計
4、實時斷軌檢測系統中信號採集與通信子系統研究
5、基於模型的軌旁模擬子系統驗證及代碼自動生成
6、基於全相位FFT的鐵道信號頻率檢測演算法研究
7、基於機器視覺的嵌入式道岔缺口檢測系統應用
8、鐵路信號產品的電磁兼容分析與研究
9、鐵路高職院校校內實訓基地建設研究
10、鐵道信號電子沙盤系統整體規劃及設計
11、基於Web的高職院校考試系統的設計與實現
12、鐵道信號沙盤模擬顯示系統研究
13、聯鎖道岔電子控制模塊的研製
14、基於ARM的故障監測診斷系統設計(前端採集和通信系統)
15、客運專線列控車載設備維修技術及標准化研究
16、駝峰三部位減速器出口速度計算方法研究
17、CTCS-2級列控系統應答器動態檢測的研究
18、石家莊鐵路運輸學校招生信息管理系統的設計與實現
19、鐵道信號基礎設備智能網路監測器設計
20、基於光纖感測的鐵道信號監測系統軟體設計
21、鐵道信號基礎設備在線監測方法研究
22、有軌電車信號系統軌旁控制器三相交流轉轍機控制模塊的研究
23、基於故障樹的京廣高速鐵路信號系統問題分析及對策
24、站內軌道電路分路不良計軸檢查設備設計與實現
25、鐵路綜合視頻監控系統的技術研究與工程建設
26、客運專線信號控制系統設計方案
27、鐵路信號模擬實驗室的硬體系統設計及其信號機程序測試
28、基於C語言的離線電弧電磁干擾檢測系統數據採集及底層控制的實現研究
29、鐵路綜合演練系統的開發與實現
30、大功率LED鐵路信號燈光源的研究
31、牽引供電系統不平衡牽引迴流研究
32、CBTC系統中區域控制器和外部聯鎖功能介面的設計
33、城軌控制實驗室模擬平台硬體介面研究
34、ATP安全錯誤檢測碼與運算方法的研究與設計
35、LED顯示屏控制系統的設計及在鐵路信號中的應用
36、客運專線列控系統臨時限速伺服器基於3-DES演算法安全通信的研究與實現
37、基於動態故障樹和蒙特卡洛模擬的列控系統風險分析研究
38、物聯網環境下鐵路控制安全傳輸研究與設計
39、軌道交通信號事故再現與分析平台研究與設計
40、鐵路強電磁干擾對信號系統的影響
41、基於LTE的列車無線定位方法研究
42、列車定位系統安全性研究
43、基於CBTC系統的聯鎖邏輯研究
44、無線閉塞中心模擬軟體設計與實現
45、職業技能 教育 的研究與實踐
46、光纖鐵路信號微機監測系統數據前端設計
47、LED大屏幕在鐵路行車監控系統的應用研究
48、基於微機監測的故障信號研究與應用
49、語域視角下的人物介紹英譯
50、基於嵌入式系統的高壓不對稱脈沖軌道信號發生器設計
通信技術畢業論文題目
1、基於OFDM的電力線通信技術研究
2、基於專利信息分析的我國4G移動通信技術發展研究
3、基於無線通信技術的智能電表研製
4、基於Android手機攝像頭的可見光通信技術研究
5、基於激光二極體的可見光通信技術研究和硬體設計
6、智能家居系統安全通信技術的研究與實現
7、基於DVB-S2的寬頻衛星通信技術應用研究
8、基於近場通信技術的藍牙 配對 模塊的研發
9、多點協作通信系統的關鍵技術研究
10、無線通信抗干擾技術性能研究
11、水下無線通信網路安全關鍵技術研究
12、水聲擴頻通信關鍵技術研究
13、基於協作分集的無線通信技術研究
14、數字集群通信網路架構和多天線技術的研究
15、通信網路惡意代碼及其應急響應關鍵技術研究
16、基於壓縮感知的超寬頻通信技術研究
17、大氣激光通信中光強閃爍及其抑制技術的研究
18、衛星通信系統跨層帶寬分配及多媒體通信技術研究
19、星間/星內無線通信技術研究
20、量子通信中的精密時間測量技術研究
21、無線感測器網路多信道通信技術的研究
22、寬頻電力線通信技術工程應用研究
23、可見光雙層成像通信技術研究與應用
24、基於可見光與電力載波的無線通信技術研究
25、車聯網環境下的交通信息採集與通信技術研究
26、室內高速可調光VLC通信技術研究
27、面向5G通信的射頻關鍵技術研究
28、基於AMPSK調制的無線攜能通信技術研究
29、車聯網V2I通信媒體接入控制技術研究
30、下一代衛星移動通信系統關鍵技術研究
31、物聯網節點隱匿通信模型及關鍵技術研究
32、高速可見光通信的調制關鍵技術研究
33、無線通信系統中的大規模MIMO關鍵理論及技術研究
34、OQAM-OFDM無線通信系統關鍵技術研究
35、基於LED的可見光無線通信關鍵技術研究
36、CDMA擴頻通信技術多用戶檢測器的應用
37、基於GPRS的嵌入式系統無線通信技術的研究
38、近距離低功耗無線通信技術的研究
39、礦山井下人員定位系統中無線通信技術研究與開發
40、基於信息隱藏的隱蔽通信技術研究
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