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摘要:
为保证无线传感网络的长期稳定运行,提出了一种具有仿生自修复功能的节点设计方法.该方法采用现场可编程模拟阵列(FPAA)实现传感模块内部各电路的信号链路,用信号处理模块监测传感模块内部各电路的工作状态.当传感模块发生异常时,信号处理模块判别其内部异常电路位置,并驱动FPAA启动冗余备份电路,完成了传感模块的信号链路的动态重构,达到了节点自修复的目的.首先介绍了仿生自修复节点的总体设计方案;然后,以应变无线传感网络节点为具体应用对象,设计实现了传感模块可动态重构自修复无线传感网络节点;最后,通过信号异常饱和状态的自修复试验验证了节点的自修复功能.
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文献信息
篇名 可仿生自修复的无线传感网络节点设计
来源期刊 振动、测试与诊断 学科 工学
关键词 仿生自修复 无线传感网络节点 现场可编程模拟阵列(FPAA) 动态重构
年,卷(期) 2011,(5) 所属期刊栏目 论文
研究方向 页码范围 557-561
页数 分类号 TP393
字数 4022字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-6801.2011.05.004
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 袁慎芳 南京航空航天大学智能材料与结构航空科技重点实验室 151 2275 26.0 40.0
2 邱雷 南京航空航天大学智能材料与结构航空科技重点实验室 50 588 14.0 22.0
3 董晨华 南京航空航天大学智能材料与结构航空科技重点实验室 4 25 3.0 4.0
4 张英杰 南京航空航天大学智能材料与结构航空科技重点实验室 5 47 3.0 5.0
5 杨伟伟 南京航空航天大学智能材料与结构航空科技重点实验室 2 3 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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二级参考文献  (12)
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参考文献  (4)
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2016(1)
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  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
仿生自修复
无线传感网络节点
现场可编程模拟阵列(FPAA)
动态重构
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
振动、测试与诊断
双月刊
1004-6801
32-1361/V
南京市御道街29号
chi
出版文献量(篇)
2937
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