物联网实验室建设方案
物联网实验室建设方案

01
提高科研水平:促进物联网技术的研究和应用,提高科研水平和创新能力。
02
培养人才:为物联网领域的专业人才提供实践和培训的平台,提高人才培养质量。
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推动产业发展:促进物联网产业的发展,提高产业竞争力。
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促进国际交流:为国际物联网领域的交流与合作提供平台,提高国际影响力。
建设原则和要求
合规性:符合国家和行业标准,确保合法合规
实用性:满足实际需求,提高工作效率
安全性:保障数据安全,防止网络攻击
可扩展性:便于升级和扩展,适应未来发展
经济性:合理控制成本,提高投资效益
环保性:注重节能减排,降低环境影响
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核心技术
物联网技术基础
传感器技术:采集数据,感知环境
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医疗物联网:通过物联网技术实现医疗设备的远程监控和健康管理
车联网:利用物联网技术实现车辆与车辆、车辆与基础设施之间的互联互通和智能交互
建设效果评估
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实验室建设完成后,将提高物联网技术研究水平
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实验室将培养出更多物联网领域的专业人才
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实验室将促进物联网技术的产业化应用
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实验室将推动物联网技术的国际交流与合作
应急物资配置:配备充足的应急物资,如食物、饮用水等
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实践与展望
实践案例分享
智能家居:通过物联网技术实现家居设备的智能控制和远程管理
智能交通:利用物联网技术实现实时路况监测、智能调度和自动驾驶
工业互联网:通过物联网技术实现工业设备的远程监控和预测性维护
物联网实验室建设方案

物联网实验室建设方案第一篇:物联网实验室建设方案物联网实验室建设方案由物联网下的电子商务认知、应用、创新三个层次构成。
物联网技术和行业应用协调支撑三个层次,贯穿了物联网的整个科研过程,认知层是通过观察、感受物联网的典型行业应用和物联网感知、处理、通讯、控制等各个部分的工作过程完成教学、研究任务的。
一、博星卓越物联网实验室建设方案概述物联网是通过信息传感设备,按约定的协议实现人与人、人与物、物与物全面互联的网络。
物联网的主要特征是通过射频识别、传感器等方式获取物理世界的各种信息,结合互联网、移动通信网等网络进行信息的传送与交互,采用智能计算技术对信息进行分析处理,从而提高对物质世界的感知能力,实现智能化的决策和控制。
物联网技术和产业的发展将引发新一轮信息技术革命和产业革命,是信息产业领域未来竞争的制高点和产业升级的核心驱动力。
物联网概念是庞大和丰富的,其中涵盖了大量现有的专业门类和技术体系,而在其系统集成和应用端,可以说物联网技术将能够应用于工业、农业、服务业、环保、军事、交通、家居等几乎所有的领域。
无线传感网络正是适应于这样背景下的全新网络技术。
无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)是当前国际上备受关注的、涉及多学科高度交叉、知识高度集成的前沿热点研究领域。
它综合了传感器、RFID技术、嵌入式计算、现代网络及无线通信和分布式信息处理等技术,能够通过各类集成化的微型传感器协同完成对各种环境或监测对象的信息的实时监控、感知和采集,这些信息通过无线方式被发送,并以自组织多跳的网络方式传送到用户终端,从而实现物理世界、计算世界以及人类社会这三元世界的连通。
物联网下的电子商务科研平台是在物联网已经从概念、规划阶段发展成为日新月异地高速发展、基于物联网的应用大量诞生阶段,同时,物联网与互联网高度结合、融合的背景下提出的物联网与互联网的结合。
博星卓越物联网实验室建设方案由物联网下的电子商务认知、应用、创新三个层次构成。
一套构思完整的物联网实验室建设方案

一套构思完整的物联网实验室建设方案一、前言物联网(IoT)是未来技术发展的一个重点领域,其将连接所有物体,使其能够相互通信并从中提取数据。
物联网的发展不仅将有利于人们更加便利和舒适的生活,更将深刻影响工业、农业、交通等领域的发展。
建设一个物联网实验室,旨在提供一个实践和研究物联网技术的实验环境。
本文将就如何构思一套完整的物联网实验室建设方案进行探讨。
二、实验室的硬件设施1. 物联网硬件平台选用物联网硬件平台是实验室必不可少的硬件设备,学生可以用这些硬件平台进行实际操作和实验,从而更好的掌握物联网技术。
如:(1)Arduino(2)Raspberry Pi(3)ESP8266(4)NodeMCU2. 传感器和执行器传感器和执行器是物联网与现实世界联系的关键,其用于收集物体的数据并将其转换为数字信号,或通过数字信号控制物体的行为。
实验室可以提供的传感器和执行器如下:(1)温度、湿度、气体传感器(2)光线、颜色传感器(3)马达、蜂鸣器、LED 灯等执行器(4)无线射频传输模块(RFID)3. 网络设备物联网实验室需要提供稳定的网络环境,包括无线路由器、交换机、网线、电缆等。
4. 数据库数据库是管理数据的重要工具,实验室可以配置一种数据库管理系统,如MySQL、Oracle等。
5. 云服务物联网的核心是云服务,可以让学生更加方便地管理物联网设备的数据,如AWS、IBM Bluemix等。
三、实验室的软件设备1. 编程语言学生可以使用C、Java、Python等编程语言进行开发,并与物联网硬件平台配合使用。
2. 操作系统实验室可以借鉴业界的实践,选择安装Linux操作系统,如Ubuntu、Debian等。
3. 物联网开发平台实验室可以安装Node-RED,它是一种流程编程工具,可用于用于快速、轻松地构建物联网应用程序和流程。
4. 数据分析工具实验室可以提供数据分析工具,如Jupyter、Excel、Tableau 等,以帮助学生从大量的数据中汲取价值信息。
物联网工程实验室建设方案

物联网工程实验室建设方案一、前言物联网(Internet of Things, IoT)是当今科技领域的热门话题,在许多领域都有着广泛的应用前景。
为了更好地培养物联网工程领域的专业人才,我们决定建设一座物联网工程实验室,提供理论与实践相结合的学习环境,为学生和老师提供一个探索和创新的平台。
本方案旨在为明确实验室建设的目标、内容、必备设备、实施计划和人员配置等方面,提出一套完善的物联网工程实验室建设方案。
二、实验室建设的目标1. 提供学术研究平台:实验室将为教师和学生提供一个围绕物联网领域进行学术和科研活动的实验环境,为学生提供实践机会,加深对物联网技术的理解。
2. 培养创新型人才:通过搭建物联网实验平台,具备相应的硬件和软件开发能力,培养具有一定创新能力和实践能力的物联网工程专业人才。
3. 推动产学研结合:通过实验室的建设,积极推动学校与企业和科研机构的合作,为产业发展提供技术支撑,促进产学研结合。
三、实验室建设内容1. 实验室硬件设施建设:(1)物联网传感器设备:收集环境信息,包括温度、湿度、光照等多种传感器设备,用于数据采集及分析。
(2)通信模块设备:包括无线通信模块、蓝牙模块、LoRa模块等,用于传输数据和信息。
(3)物联网平台:搭建适用于物联网技术的软硬件平台,提供多元化的数据传输、信息处理等功能。
(4)云计算设备:用于存储物联网平台采集的数据,并提供数据处理和分析功能。
(5)可穿戴设备:用于进行可穿戴技术的研究与开发,以培养学生对新兴技术的创新意识。
2. 实验室软件设施建设:(1)物联网系统开发平台:提供用于物联网系统设计、开发和测试的软件平台,支持不同类型平台数据处理、分析等功能。
(2)物联网应用开发环境:为学生提供开发物联网应用程序的开发环境,包括编程工具、开发模块、数据处理等软件。
3. 实验室安全设施建设:实验室建设需符合国家和学校相关安全规定,包括消防设备、安全出口、紧急报警装置等。
物联网大数据分析实验室建设方案

物联网大数据分析实验室建设方案随着物联网技术的快速发展,数据量呈爆炸式增长,对于物联网大数据的分析和处理能力成为了关键。
建设一个功能齐全、高效实用的物联网大数据分析实验室,对于推动相关领域的研究、教学和应用具有重要意义。
以下是一个物联网大数据分析实验室的建设方案。
一、建设目标1、提供一个先进的实验环境,支持物联网数据的采集、存储、处理和分析。
2、培养学生和研究人员在物联网大数据领域的实践能力和创新思维。
3、促进产学研合作,推动物联网技术在各行业的应用和发展。
二、实验室布局1、数据采集区配备各类物联网传感器和数据采集设备,如温度传感器、湿度传感器、压力传感器、图像采集设备等,用于实时采集物理世界的数据。
2、数据存储区构建高性能的存储服务器和数据仓库,能够存储海量的物联网数据,并保证数据的安全性和可靠性。
3、数据分析区配置多台高性能计算机和数据分析软件,如 Hadoop 集群、Spark 平台等,用于对采集到的数据进行深入分析和挖掘。
4、展示区通过大屏幕展示数据分析的结果和可视化图表,方便进行成果展示和交流。
三、硬件设备1、服务器选用高性能的服务器作为数据存储和处理的核心设备,具备强大的计算能力和存储容量。
2、传感器根据实验需求,选择多种类型的传感器,如环境传感器、位置传感器、工业传感器等,确保数据采集的全面性和准确性。
3、网络设备搭建高速稳定的网络环境,包括交换机、路由器等,保证数据的快速传输和通信。
4、终端设备为实验人员配备台式电脑、笔记本电脑等终端设备,方便进行实验操作和数据分析。
四、软件系统1、操作系统采用主流的服务器操作系统,如 Linux 系列,以保证系统的稳定性和安全性。
2、数据库管理系统选择适合大数据存储和处理的数据库,如 MySQL、Oracle 等,并结合 NoSQL 数据库如 MongoDB 等,满足不同类型数据的存储需求。
3、数据分析软件安装 Hadoop 生态系统中的相关组件,如 HDFS、MapReduce、Hive 等,以及 Spark 数据分析框架,同时配备数据挖掘工具如 WEKA 等。
完整物联网实验室建设方案

一套构思完整的物联网实验室建设方案物联网是通过各种传感设备,把物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络,可广泛应用于各行各业,如把各种传感器嵌入或装备到电网、铁路、桥梁、隧道、公路、建筑、供水系统、大坝、油气管道等各种物体中,形成物联网,通过无线信息的收发,便于通讯和监管,不用数据线,成本低,使用便利。
1999年美国麻省理工学院(MIT)首次提出物联网的概念,是指把所有物品通过射频识别(RFID)等信息传感设备与互联网连接起来,实现智能化识别和管理的网络。
国际电信联盟(ITU)在2005年的年度报告中对概念的涵义进行了扩展,该报告中指出,信息与通信技术的目标已经从任何时间、任何地点连接任何人,发展到连接任何物品的阶段,而万物的连接就形成了物联网。
在这份报告所提到的物联网中,除RFID技术外,更多的新技术,例如:传感器、纳米、嵌入式芯片等技术被广泛应用。
2009年初,美国已将新能源和物联网列为振兴经济的两大武器,世界其它国家、公司、团体都将物联网的发展提升到了战略高度,相关的技术、应用、产品也得到了极大的发展。
我国也开始加速推动物联网的进程,我国的物联网发展与世界基本同步,目前传感网标准体系已形成初步框架,向国际标准化组织提交的多项标准提案也被采纳。
2009年下半年以来,物联网概念火遍中国,中央、地方、企业都从各自角度展开了一系列行动谋划和进入物联网—2009年10月,科技部同意在无锡太湖国际科技园建立国家(无锡)传感网国际科技合作基地,以加快引进国际领先的传感信息技术,推进国内传感信息产业的发展。
在物联网的产业价值链中,有着众多的参与者,传感器企业、RFID 芯片企业、RFID 读卡器企业是最早被关注的,各种传感器不断翻新;还有各种电子设备制造企业,海尔已经让其冰箱上网了,交通管理系统根据行车的速度和位置随时发布各条道路的交通状况,广告公司利用物联网随时更新其户内和户外电子广告内容,联邦快递可以在每个物流环节更新其递送物品的位置,供其内部管理人员和客户的查询。
物联网智能家居实验室建设方案

物联网智能家居实验室建设方案1.系统简介1.1系统背景着眼于物联网的产业,组建实战中心,激发学生的想象力,充分调动学生的积极性。
让学生在实训中心就能看到行业内的现状,培养学生动手设计的能力,成为有特色能力的专业技术人才。
可以按照学生自己的兴趣爱好分配实训系统,专业,专注,针对性强。
实训中心既可以作为学生综合实训基地,今后也可以成为对外展开技术培训以及职业技能鉴定中心。
1.2系统目标建设有特色的物联网工程技术中心,集产、学、研一体化的技术中心。
该实验室建成后将以教学、科研为主导,培养一批优秀的工程技术人才。
该中心将以实体的形式展现,以培养学生动手能力为主要原则,紧密结合物联网实际应用场景,成为物联网教育中的标杆和示范。
1.3实验室架构在实验室里进行物联网的技术实验,其约束因素较多,所占场地、所需费用也受到实验项目的制约,往往只能对单项关键技术进行实验,对系统级的物联网应用相对困难。
本章给出五个典型物联网应用的演示系统,内容涉及到环境监测、出入管理、智能家居、智能医疗和智能抄表等。
这些系统级演示实验,更贴近于实际应用,同时也能够反映出前面各章节所包含的基础实验的关键技术,有利于建立全局的系统的整体的概念。
物联网实验环境建设目标是为了基本覆盖了物联网感知互动层、网络传输层及应用服务层的比较重要的关键技术,主要涉及了单片机、嵌入式及智能终端三个方面的实验平台环境。
当然,云计算环境也应是物联网的核心内容,但由于在实验室环境下难以操作,只能进行大量的简化和适应性改造工作,因此这部分内容将在本书的升级版本中加以考虑。
不同行业与专业背景的学校可根据各自的需要,配置不同的实验环境。
下表涉及的三个实验平台的主要建设目标。
其中关系如图所示物联网环境关系图物联网实验室环境建设时所需实验室设备,可根据具体的专业要求、师资力量、场地规模等实验室建设需求和教学背景进行选择,并结合上述物联网实验室的三种实验平台,建设符合要求物联网实验室的软硬件环境。
物联网工程专业实验室建设方案

无线设备:包括无 线网卡、无线路由 器等,实现无线网 络连接和通信
光纤设备:包括光 纤收发器、光纤交 换机等,实现高速 、稳定的数据传输 和通信
数据处理与分析设备
数据采集设备:用于收集各种传感器数据,如温度、湿度、压力等 数据传输设备:将数据传输到计算机或其他设备,如串口转换器、以太网转换器等 数据存储设备:用于存储大量数据的设备,如服务器、存储设备等 数据处理与分析设备:用于对数据进行处理和分析的设备,如计算机、服务器等
安全防护设备
入侵检测系统:实时监测并 阻止非法入侵行为
防火墙:保护实验室网络免 受外部攻击
数据加密设备:确保数据传 输和存储的安全性
物理安全设备:如门禁系统、 监控摄像头等,确保实验室 物理环境的安全
04 实验室软件环境搭建
操作系统与开发工具
操作系统:Windows 10、Ubuntu等 开发工具:Visual Studio Code、Jupyter Notebook等 数据库:MySQL、MongoDB等 网络工具:Wireshark、Sniffer等
物联网应用领域不 断扩大,涵盖智能 家居、智能交通、 智能医疗等多个领 域
物联网技术发展 面临的挑战:安 全性、隐私保护、 标准化等问题
物联网技术的发 展趋势:更加智 能化、互联化、 协同化等
实验室建设的重要性
培养物联网工程专业人才
推动物联网技术的发展和应用
提高科研水平和创新能力
促进产学研合作和人才培养
网络通信协议栈
TCP/IP协议栈:物联网工程专业实验室建设方案中常用的网络通信协议栈,包括传输 层、网络层、数据链路层等。
MQTT协议:物联网工程专业实验室建设方案中常用的消息队列遥测传输协议,用于 实现设备之间的轻量级消息传输。
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物联网实验室建设方案物联网是通过各种传感设备,把物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络,可广泛应用于各行各业,如把各种传感器嵌入或装备到电网、铁路、桥梁、隧道、公路、建筑、供水系统、大坝、油气管道等各种物体中,形成物联网,通过无线信息的收发,便于通讯和监管,不用数据线,成本低,使用便利。
1999年美国麻省理工学院(MIT)首次提出物联网的概念,是指把所有物品通过射频识别(RFID)等信息传感设备与互联网连接起来,实现智能化识别和管理的网络。
国际电信联盟(ITU)在2005年的年度报告中对概念的涵义进行了扩展,该报告中指出,信息与通信技术的目标已经从任何时间、任何地点连接任何人,发展到连接任何物品的阶段,而万物的连接就形成了物联网。
在这份报告所提到的物联网中,除RFID技术外,更多的新技术,例如:传感器、纳米、嵌入式芯片等技术被广泛应用。
2009年初,美国已将新能源和物联网列为振兴经济的两大武器,世界其它国家、公司、团体都将物联网的发展提升到了战略高度,相关的技术、应用、产品也得到了极大的发展。
我国也开始加速推动物联网的进程,我国的物联网发展与世界基本同步,目前传感网标准体系已形成初步框架,向国际标准化组织提交的多项标准提案也被采纳。
2009年下半年以来,物联网概念火遍中国,中央、地方、企业都从各自角度展开了一系列行动谋划和进入物联网—2009年10月,科技部同意在无锡太湖国际科技园建立国家(无锡)传感网国际科技合作基地,以加快引进国际领先的传感信息技术,推进国内传感信息产业的发展。
在物联网的产业价值链中,有着众多的参与者,传感器企业、RFID 芯片企业、RFID 读卡器企业是最早被关注的,各种传感器不断翻新;还有各种电子设备制造企业,海尔已经让其冰箱上网了,交通管理系统根据行车的速度和位置随时发布各条道路的交通状况,广告公司利用物联网随时更新其户内和户外电子广告内容,联邦快递可以在每个物流环节更新其递送物品的位置,供其内部管理人员和客户的查询。
物联网相关技术的人才的培养需要相关的各种条件,主要包括物质条件、人力资源条件、技术积累等。
物联网可划分为一个由感知层、网络层和应用层组成的三层体系,感知层主要包括二维码标签和识读器、RFID标签和读写器、摄像头、GPS、传感器以及M2M终端、传感器网络和传感器网关等,在这一层次要解决的重点问题是感知、识别物体,采集、捕获信息。
感知层要突破的方向是具备更敏感、更全面的感知能力,解决低功耗、小型化和低成本的问题。
完备的无处不在的移动通信网络是物联网发展的基础条件,中国移动在物联网的实践与创新是把移动通信能力向下与感知层结合起来,通过在机器内部嵌入GSM/TD通信模块,以无线通信等为接入手段,为客户提供综合的信息化解决方案,以满足客户对监控、指挥调度、数据采集和测量等方面的信息化需求,即M2M应用。
目前中国移动在M2M领域已形成一整套拥有自主知识产权的技术标准、解决方案和相关产品,并已面向政府、行业和家庭开展多样化的物联网应用实践。
物联网创新实验系统可实现多种物联网构架,面向各大高校及大专院校的专业教学及创新和竞赛,提供了众多实验例程,便于学生熟悉和掌握物联网的构成及实际应用。
物联网实验系统包括硬件设备、软件资源、实验资源三大部分。
硬件设备包括微型无线传感器、RFID、GPS、TD-SCDMA和其他配套设备。
软件资源包括系统网络软件,嵌入式网关软件,PC数据管理与分析软件,实验资源包括基于控制器的基础实验、传感器信息采集实验、无线信号收发实验、Zigbee网络通讯实验、及组件控制实验等,通过对这三部分资源的充分学习,可为物联网工程应用打下坚实的基础,并能通过不同传感器的特性,不同网络的组成形式,开发出更多实用性强的物联网应用模式。
硬件设备物联网Zigbee技术教学实验平台实验平台实验内容组成1、协议分析层面:Z-Stack寻址:间接传送;单播传送;多播(组播)传送;广播传送多对一路由选择协议等。
2、网络拓扑层面:星型无线传感器网络;树簇型无线网络;网络同步;加入/退出网络等。
3、传感器节点层面:温湿度传感器实验;光电传感器实验;压力传感器实验等。
微型无线传感器微型无线传感器分为温度,湿度,光电,触力等多种传感器。
每个节点由MCU/RF部分、传感器部分和电源管理部分组成,包括智能三项传感节点与智能触力传感节点。
(1)智能三项传感节点支持温度,湿度,光电三种传感器,支持2.4G无线组网,配备按键输入和LED输出,支持电池工作,并配套电池充电功能。
(2)智能触力传感节点支持压力传感器,支持2.4G无线组网,配备按键输入和LED输出,支持电池工作,并配套电池充电功能。
通用传感器以及被控对象通用传感器以及被控对象包括通用调试器母板,红外模拟传感器母板,超声波模拟传感器母板,酒精浓度传感器母板,电机控制器母板等。
每种母版均支持对微型无线传感器的程序更新与调试,母板可独立控制自身硬件,也可联合微型无线传感器进行联网,实现网络化控制。
系统配置一个无线线网络电源充电模块,同时支持8个无线模块的供电或充电。
嵌入式网关嵌入式网关采用嵌入式PXA270系统。
(1)核心板CPU:Intel XScale PXA270 520MHzSDRAM:64MbyteFLASH:32Mbyte以太网:100M Ethernet controller (LAN91C111) CPLD:Xilinx 95144 (117 User IO)接口:160 PIN 接口(2)底板以太网接口:100M 以太网接口1 个视频:4.3寸TFT LCD(包含触摸屏和有机玻璃外壳)音频:AC97标准音频输入输出接口USB CLIENT:1 个,支持PC与设备同步串行接口:3 个,UART0是系统的调试端口;UART1是带有流控制的5线串行接口,可以连接GPRS/GSM-Modem;UART2是标准的3线串口(等等)软件资源1、无线传感网软件2、嵌入式网关软件3、PC数据管理与分析软件实验资源实验从无线网络处理器的基本实验,逐步进阶到无线数据采集通信的高级实验,即能满足基础的教学要求,又能加强学生的实际应用能力。
基于CC2430的实验CC2430是TI 2.4G 无线网络的主流控制器,是微型无线传感器的核心控制器。
实验内容共计63个。
射频识别(RFID)原理技术与应用实验平台给学生以具体的真实的系统感性认识,加强学生对RFID系统原理的理解和认识,更好的帮助学生学好、学透RFID技术。
同时也给非通信专业的学生增加通信方面的专业知识,实验过程真实具体。
产品特点·结合具体RFID教材《射频识别(RFID)原理与应用》,针对性强;·增加通信基础知识实验内容,扩展非通信专业学生的通信专业知识;·采用分立元件开发RFID原理机,展现RFID各个组成部分原理和具体电路,加深学生对RFID系统的理解;·实验中各部分信号都可以用示波器测试和观看,实验过程生动、真实;·实验平台囊括目前实际应用的三套系统,实验内容丰富、知识覆盖全面;·配有完整的的RFID读写器系统,可以开展相关的硬件电路测试实验和相关软件协议的测试和实验。
射频识别(RFID)原理技术与应用实验平台规格:1、载波频率:125KHz、13.56MHz、920-925MHz2、支持协议:ISO14443A,ISO14443B,ISO15693、ISO18000-6B,ISO18000-6C(EPC GEN2)3、作用距离:ISO14443:7-15cm,ISO15693:10-30cm,ISO18000-6B:6-12m4、通信接口:RS2325、电源:220V/AC RFID实验平台实验项目9大模块有100个实验内容。
(欢迎咨询)Multi-Radio嵌入式WiFi开发平台Multi-Radio嵌入式WiFi开发平台采用两个嵌入式WiFi模块(G2M5477),以ARM9(PXA270)为核心,平台具有完全开放特性,可以开发嵌入式WiFi的MAC协议、路由协议、应用层协议等,同时平台具有3个独立的功耗测试电路,电路可以自行连续测量功率消耗。
目前传感器网络的一个发展趋势为高速率传输,经过以CC1000系列和CC2420系列为代表的两代传感器网络节点的发展,传感器网络节点进入高速嵌入式WiFi阶段。
G2M5477的小体积、超低功耗(电池更换周期可达3-4年以上)、高速率、高性能(模块内包含44MHz RISC CPU),为无线传感器网络下一代节点的研究和应用提供了良好的研究平台。
·平台以PXA270 CPU为核心,包含两个嵌入式WiFi模块,WiFi模块与PXA270之间采用SPI高速接口(44MHz),可以完成高速Multi-Radio的研究工作。
也可以利用一套开发平台上的两个嵌入式WiFi模块完成嵌入式WiFi的研究工作。
·平台的代码全部开放,包括嵌入式WiFi的MAC层、网络层、传输层,PXA270操作系统的代码。
·平台可以通过串口连接计算机直接进行开发工作,不需另购在线编程器或调试器。
·支持多种传感器。
平台依靠高性能PXA270 CPU可以连接麦克风、摄像头等传感器,完成多媒体无线传输的研究工作。
同时,平台的G2M5477模块高精度AD接口可以直接连接温度、湿度、加速度等传感器,完成基于嵌入式WiFi无线传感器网络节点的研发工作。
Multi-Radio开发平台的主要性能指标:·同时支持2个嵌入式WiFi模块,每个模块的特性如下:802.11b/g 2.4 GHz, 信道1-11 和14,数据速率6-54Mbps;ISO 24730-2 2.4 GHz 收发器以及125 kHz 低频接收器;802.11 射频发射功率+18 dBm(802.11g),+20 dBm(802.11b);32位RISC CPU, 时钟频率44 MHz;SDIO,数据速率可达100 Mbps;SPI接口,最高44 Mbps;UART接口,最高2.7 Mbps;TCP/IP吞吐量可达4 Mbps(包含WPA2加密);RAM 128KB;Flash ROM 8Mbit。
·高性能的CPU(ARM9);·两个WiFi模块以及整个平台的电压、电流、功率、温度的连续自动测量;·大容量存储(U盘或SD卡);·支持音频和视频接口(可以直接连接摄像头);·以太网、USB接口。
3.4 Multi-Radio平台的开发目的主要如下:·面向目前广泛使用的P2P应用(如网上电影播放、大文件下载等,特点为多点同时下载,增加速率,如常用的迅雷、快车、电驴等服务),将现有的有线网络扩展到无线网络中,研究无线网络的P2P问题。