纳米生物传感器以及太赫兹技术的发展能够满足肺部医学数据高速可靠地传输到远程医疗机构的要求,因此体内太赫兹纳米传感器网络在远程肺部健康监测方面有着巨大的应用前景.考虑到纳米节点能量有限且肺部数据传输对时延要求高的问题,提...纳米生物传感器以及太赫兹技术的发展能够满足肺部医学数据高速可靠地传输到远程医疗机构的要求,因此体内太赫兹纳米传感器网络在远程肺部健康监测方面有着巨大的应用前景.考虑到纳米节点能量有限且肺部数据传输对时延要求高的问题,提出了一种低时延低能耗(Low Delay Low Energy consumption,LDLE)的拓扑模型.该模型以最小化网络总时延和能耗为目标,将拓扑设计问题转化为混合整数非线性规划模型的求解问题并求解出最优目标.研究表明,网状拓扑结构具有较低网络时延、较高吞吐量以及较长的网络生存期,能满足肺部太赫兹纳米传感器网络的低能耗和低时延的要求.展开更多
无线纳米传感器网络(WNSNs)被认为是当前最有研究和应用价值的热点方向之一。纳米传感器纳米量级的尺寸和当前有限的技术使得能量消耗和储存成为传感器工作的最大限制。所以,如何为这种网络开发节能措施变得尤为重要。基于应用在WNSNs上...无线纳米传感器网络(WNSNs)被认为是当前最有研究和应用价值的热点方向之一。纳米传感器纳米量级的尺寸和当前有限的技术使得能量消耗和储存成为传感器工作的最大限制。所以,如何为这种网络开发节能措施变得尤为重要。基于应用在WNSNs上的TS-OOK(Time Spread On Off Keying)调制方式和能量收集系统(Energy harvest system),综合纳米传感器本身和太赫兹信道通信特点,提出一种恒码重变码长VLCW(Variable length and constant weight)能耗减少编码并基于这种编码建立新型通信系统能耗模型。同时,分析了这种编码对纳米网络能够达到的吞吐量造成的影响。实验对比分析表明,这种VLCW编码在保证纳米传感器一定吞吐量的情况下,能有效减少纳米传感器通信系统总能耗,表现出较好的能耗优化性能。展开更多
文摘纳米生物传感器以及太赫兹技术的发展能够满足肺部医学数据高速可靠地传输到远程医疗机构的要求,因此体内太赫兹纳米传感器网络在远程肺部健康监测方面有着巨大的应用前景.考虑到纳米节点能量有限且肺部数据传输对时延要求高的问题,提出了一种低时延低能耗(Low Delay Low Energy consumption,LDLE)的拓扑模型.该模型以最小化网络总时延和能耗为目标,将拓扑设计问题转化为混合整数非线性规划模型的求解问题并求解出最优目标.研究表明,网状拓扑结构具有较低网络时延、较高吞吐量以及较长的网络生存期,能满足肺部太赫兹纳米传感器网络的低能耗和低时延的要求.
文摘无线纳米传感器网络(WNSNs)被认为是当前最有研究和应用价值的热点方向之一。纳米传感器纳米量级的尺寸和当前有限的技术使得能量消耗和储存成为传感器工作的最大限制。所以,如何为这种网络开发节能措施变得尤为重要。基于应用在WNSNs上的TS-OOK(Time Spread On Off Keying)调制方式和能量收集系统(Energy harvest system),综合纳米传感器本身和太赫兹信道通信特点,提出一种恒码重变码长VLCW(Variable length and constant weight)能耗减少编码并基于这种编码建立新型通信系统能耗模型。同时,分析了这种编码对纳米网络能够达到的吞吐量造成的影响。实验对比分析表明,这种VLCW编码在保证纳米传感器一定吞吐量的情况下,能有效减少纳米传感器通信系统总能耗,表现出较好的能耗优化性能。