基于網(wǎng)絡拓撲的生鮮食品供應鏈管理的無線傳感器網(wǎng)絡設計
發(fā)布時間:2021-12-02 13:17
基于ZigBee標準無線傳感器網(wǎng)絡(WSN),開發(fā)設計了一套實時生鮮食品供應鏈監(jiān)控系統(tǒng),并改進了綜合傳感器的可配置架構(gòu)和網(wǎng)絡交換方案。從性能方面對192個終端設備的樹型拓撲無線傳感器網(wǎng)絡系統(tǒng)和80個終端設備的星型拓撲無線傳感器網(wǎng)絡系統(tǒng)進行了實現(xiàn)和評價。測試結(jié)果表明,數(shù)據(jù)通信的成功率在99%以上,理論分析和實際測量的結(jié)果表明,終端設備的功能及壽命足以滿足供應鏈監(jiān)控的應用。
【文章來源】:食品與機械. 2020,36(01)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
終端設備的結(jié)構(gòu)和原型
聚合節(jié)點(協(xié)調(diào)器和路由器)的架構(gòu)和原型如圖2所示。聚合節(jié)點主要由中央處理器、基于ZigBee的無線傳感器網(wǎng)絡內(nèi)部通信的CC2530、車載無線傳感器網(wǎng)絡與遠程服務器通信的GPRS模塊、倉庫無線傳感器網(wǎng)絡與服務器通信的WiFi、獲取車輛位置的GPS模塊、環(huán)境傳感器和運動傳感器組成。收集信息的傳感器。其他部件:中央處理器采用ARM Cortex-M3,用于采集傳感器信息,處理CC2530與WIFI/GPRS模塊之間的通信。CortexM3使用UART協(xié)議與CC2530、GPRS模塊和WiFi模塊通信。H7710EDTU(數(shù)據(jù)終端單元)支持GPRS協(xié)議,WiFi模塊工作在2.412~2.484 GHz和1 200~115 200bps。GPS模塊采用NEO-6M-0-001,定位精度為2.5m。COZIRA是一種二氧化碳傳感器,用于監(jiān)測倉庫和車輛內(nèi)的二氧化碳濃度,由12~36V電源供電,可直接連接到電源。3 軟件的實現(xiàn)
PC和智能手機的用戶界面負責向最終用戶顯示傳感器和警報信息等環(huán)境信息,滿足智能化食品物流管理的要求。設計開發(fā)了一個在PC機上運行的應用程序和智能手機“供應鏈管理助手”的應用程序,其用戶界面如圖3所示。供應鏈管理輔助應用程序界面如圖4所示。應用程序顯示溫度、相對濕度和當前位置的實時信息,通過信息推送,通知用戶異常加速和非法打開等報警信息。圖4 輔助應用程序界面
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于區(qū)塊鏈的肉類食品供應鏈管理研究[J]. 謝松志,羅炳峰,周子涵,陳玲鳳,張日光. 商場現(xiàn)代化. 2018(23)
[2]基于Qt與WSN的溫濕度儀表顯示系統(tǒng)[J]. 孫琳,徐斐. 電聲技術(shù). 2018(11)
[3]煤礦現(xiàn)場無線傳感器網(wǎng)絡管理系統(tǒng)設計[J]. 徐小輝. 煤炭技術(shù). 2018(03)
[4]基于ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡和Android技術(shù)的檔案庫房智能管理平臺設計[J]. 張興. 山西檔案. 2018(01)
[5]基于無線傳感器網(wǎng)絡的智能用電在線監(jiān)控系統(tǒng)[J]. 滕志軍,張力,宋銳,陳宇紅,井梓鑒,劉長銀,侯學艷,侯艷權(quán). 電子器件. 2017(06)
[6]基于WSN和ZigBee的水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)設計[J]. 孫卓. 電子設計工程. 2017(24)
[7]船舶無線傳感器網(wǎng)絡設計的ZigBee-GPS技術(shù)應用[J]. 張罡. 艦船科學技術(shù). 2017(22)
[8]基于微分對策的生鮮食品供應鏈雙渠道協(xié)調(diào)機制[J]. 唐潤,彭洋洋. 計算機集成制造系統(tǒng). 2018(04)
[9]現(xiàn)代生物技術(shù)在食品檢驗中的應用[J]. 劉重慧,范譽川,徐明宇,魏濤. 食品與機械. 2017(09)
[10]基于ZigBee技術(shù)的果蔬冷鏈物流實時監(jiān)測系統(tǒng)[J]. 馮賀平,吳梅梅,楊敬娜. 江蘇農(nóng)業(yè)科學. 2017(06)
碩士論文
[1]ZigBee協(xié)議棧及WSN路由協(xié)議的研究[D]. 丁心體.太原理工大學 2013
[2]基于ZigBee的溫室WSN監(jiān)測系統(tǒng)的設計與研究[D]. 侯佳佳.江蘇大學 2009
[3]基于ZigBee技術(shù)的WSN及定位方法實現(xiàn)[D]. 周麗梅.大連理工大學 2007
本文編號:3528517
【文章來源】:食品與機械. 2020,36(01)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
終端設備的結(jié)構(gòu)和原型
聚合節(jié)點(協(xié)調(diào)器和路由器)的架構(gòu)和原型如圖2所示。聚合節(jié)點主要由中央處理器、基于ZigBee的無線傳感器網(wǎng)絡內(nèi)部通信的CC2530、車載無線傳感器網(wǎng)絡與遠程服務器通信的GPRS模塊、倉庫無線傳感器網(wǎng)絡與服務器通信的WiFi、獲取車輛位置的GPS模塊、環(huán)境傳感器和運動傳感器組成。收集信息的傳感器。其他部件:中央處理器采用ARM Cortex-M3,用于采集傳感器信息,處理CC2530與WIFI/GPRS模塊之間的通信。CortexM3使用UART協(xié)議與CC2530、GPRS模塊和WiFi模塊通信。H7710EDTU(數(shù)據(jù)終端單元)支持GPRS協(xié)議,WiFi模塊工作在2.412~2.484 GHz和1 200~115 200bps。GPS模塊采用NEO-6M-0-001,定位精度為2.5m。COZIRA是一種二氧化碳傳感器,用于監(jiān)測倉庫和車輛內(nèi)的二氧化碳濃度,由12~36V電源供電,可直接連接到電源。3 軟件的實現(xiàn)
PC和智能手機的用戶界面負責向最終用戶顯示傳感器和警報信息等環(huán)境信息,滿足智能化食品物流管理的要求。設計開發(fā)了一個在PC機上運行的應用程序和智能手機“供應鏈管理助手”的應用程序,其用戶界面如圖3所示。供應鏈管理輔助應用程序界面如圖4所示。應用程序顯示溫度、相對濕度和當前位置的實時信息,通過信息推送,通知用戶異常加速和非法打開等報警信息。圖4 輔助應用程序界面
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于區(qū)塊鏈的肉類食品供應鏈管理研究[J]. 謝松志,羅炳峰,周子涵,陳玲鳳,張日光. 商場現(xiàn)代化. 2018(23)
[2]基于Qt與WSN的溫濕度儀表顯示系統(tǒng)[J]. 孫琳,徐斐. 電聲技術(shù). 2018(11)
[3]煤礦現(xiàn)場無線傳感器網(wǎng)絡管理系統(tǒng)設計[J]. 徐小輝. 煤炭技術(shù). 2018(03)
[4]基于ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡和Android技術(shù)的檔案庫房智能管理平臺設計[J]. 張興. 山西檔案. 2018(01)
[5]基于無線傳感器網(wǎng)絡的智能用電在線監(jiān)控系統(tǒng)[J]. 滕志軍,張力,宋銳,陳宇紅,井梓鑒,劉長銀,侯學艷,侯艷權(quán). 電子器件. 2017(06)
[6]基于WSN和ZigBee的水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)設計[J]. 孫卓. 電子設計工程. 2017(24)
[7]船舶無線傳感器網(wǎng)絡設計的ZigBee-GPS技術(shù)應用[J]. 張罡. 艦船科學技術(shù). 2017(22)
[8]基于微分對策的生鮮食品供應鏈雙渠道協(xié)調(diào)機制[J]. 唐潤,彭洋洋. 計算機集成制造系統(tǒng). 2018(04)
[9]現(xiàn)代生物技術(shù)在食品檢驗中的應用[J]. 劉重慧,范譽川,徐明宇,魏濤. 食品與機械. 2017(09)
[10]基于ZigBee技術(shù)的果蔬冷鏈物流實時監(jiān)測系統(tǒng)[J]. 馮賀平,吳梅梅,楊敬娜. 江蘇農(nóng)業(yè)科學. 2017(06)
碩士論文
[1]ZigBee協(xié)議棧及WSN路由協(xié)議的研究[D]. 丁心體.太原理工大學 2013
[2]基于ZigBee的溫室WSN監(jiān)測系統(tǒng)的設計與研究[D]. 侯佳佳.江蘇大學 2009
[3]基于ZigBee技術(shù)的WSN及定位方法實現(xiàn)[D]. 周麗梅.大連理工大學 2007
本文編號:3528517
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/wltx/3528517.html
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