研究目的
描述一个基于RoF的物联网环境监测测试平台,并通过一种面向真实环境的新方法评估RoF对网络性能的影响。
研究成果
鉴于其低延迟和集中处理的优点,尤其是当天线与中心位置距离较远或已有光基础设施的场景下,RoF系统对物联网环境监测颇具吸引力。
研究不足
通过在国际规范限制发射功率为10 dBm的前提下,在XBEE模块中应用功率控制,可以部分补偿RoF系统引入的信号衰减。网络的单跳覆盖范围因此缩小,导致超出直接通信范围的传感器节点必须采用多跳通信方式。
1:实验设计与方法选择:
本实验聚焦于在圣保罗州立大学坎皮纳斯分校(UNICAMP)搭建一个强健且灵活的环境监测系统,利用多个物联网无线传感器设备,通过采用校园内已部署的光纤基础设施的射频光纤(RoF)系统来实现。
2:样本选择与数据来源:
该实验使用物联网无线传感器设备和射频光纤系统进行数据收集。
3:实验设备与材料清单:
两台基于直接调制的OpticalZonu公司OZ810射频光纤收发器、一根300米单模光纤(SMF)、一个8dBi室内全向偶极子天线、一个射频环行器(C2)、一块Arduino UNO开发板、一个XBee - Pro S1 802.15.4射频模块、一台树莓派3代B型设备以及另一个环行器(C1)。
4:2)、一块Arduino UNO开发板、一个XBee - Pro S1 4射频???、一台树莓派3代B型设备以及另一个环行器(C1)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:传感器节点针对设定功率水平集合{10 dBm、8 dBm、2 dBm、 - 3 dBm}中的每个功率水平发送消息。每个实验进行了100次重复。
5:数据分析方法:
从数据包成功率和接收信号强度指示(RSSI)值方面比较射频光纤系统和纯无线系统的性能。
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OZ810 RoF transceivers
OZ810
OpticalZonu
Transporting the RF signals on the optical fibre as well as transforming the optical signals received through the fibre into RF signals.
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XBee-Pro S1 802.15.4 RF module
XBee-Pro S1
Digi international
Communicating via an IEEE 802.15.4 RF module at 2.4 GHz.
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Arduino UNO
UNO
Arduino
Implementing the sensor node.
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Raspberry Pi 3 Model B
3 Model B
Raspberry Pi
Implementing the controller node.
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