Дослідження похибки інформаційних систем вимірювання механічних величин

Auteurs-es

  • Andrey Dudnik Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, Україна, 01601, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1339-7820

DOI :

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2018.140057

Mots-clés :

прийомопередавач, сенсор, радіоімпульс, час, відстань, похибка вимірювання, перешкоди, частотомір, квантування

Résumé

В даній статті досліджено похибки вимірювання механічних величин у безпровідних сенсорних мережах та мікропроцесорних частотомірах, що під’єднані до вузлів сенсорних мереж і разом являють собою інформаційну вимірювальну систему. Досліджується задача визначення похибки вимірювання відстані та часу проходження сигналу між прийомопередавачами. Розрахунок відстані здійснюється за допомогою часу поширення сигналу. Проведена оцінка похибки мікропроцесорного частотоміра, що вимірює частоту хаотичних радіоімпульсів у сенсорних вимірювальних мережах, як величини, що обернена до часу проходження сигналу

Biographie de l'auteur-e

Andrey Dudnik, Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, Україна, 01601

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра мережевих та інтернет технологій

Références

Sichitiu, M., Ramadurai, V. (2014). Localization of wireless sensor networks with a mobile beacon. Proceedings of the 6st IEEE International Conference on Mobile Ad Hoc and Sensor Systems (MASS 2014). Fort Lauderdale, 174–183. doi: http://doi.org/10.1109/mahss.2004.1392104

Sound Surveillance System (SOSUS). Federation of American Scientists. Available at: http://www.fas.org/irp/program/collect/sosus.htm

SISVIA (SIstema de Seguimiento y VIgilancia Ambiental). Technology and environment. Available at: http://www.dimap.es/news.html

IEEE Std. 802.15.4- 2015. IEEE Standard for Information Technology – telecommunications and Information Exchange between Systems – Local and Metropolitan Area Networks – Specific Requirements – Part 15.4: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Low Rate Wireless Personal Area Networks (WPANs). New York: IEEE Press. 2015. 250 p.

He, T., Huang, C., Blum, B. (2016). Range-free localization schemes for large scale sensor networks. MobiCom ’09: Proceedings of the 9th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking. New York: ACM Press, 81–95.

Derivation of Friis Transmission Formula. The Friis Equation. URL: http://www.antenna-theory.com/basics/friis.php

Savvides, A., Han, C., Strivastava, M. (2017). Dynamic fine-grained localization in ad-hoc networks of sensors. 14th ACM/IEEE International Conference on Mobile Computing and Networking. Rome, 166–179.

Hofmann-Wellenho, B., Lichtenegger, H., Collins, J. (2014). Global Positioning System: Theory and Practice. Berlin: Springer-Verlag.

Elson, J. (2014). Time synchronization in wireless sensor networks. Los Angeles, 203.

Whitehouse, K. (2015). An ad hoc localization system for sensor networks. Berkeley.

Priyantha, N., Balakrishnan, H., Teller, S. (2016). The cricket compass for context aware mobile applications. 17th ACM International Conference on Mobile Computing and Networking. Rome, 325.

Publié-e

2018-08-02

Numéro

Rubrique

Technical Sciences