یک شبکه حسگر متشکل از تعداد زیادی گره های حسگری است که در یک محیط به طور گسترده پخش شده و به جمع آوری اطلاعات از محیط می پردازند. ارتباط گره ها به صورت بی سیم است. هر گره به طور مستقل و بدون دخالت انسان کار می کند و نوعا از لحاظ فیزیکی بسیار کوچک است. لزوماً مکان قرار گرفتن گره های حسگری، از قبل تعیین شده و مشخص نیست. چنین خصوصیتی این امکان را فراهم می آورد که بتوانیم آنها را در مکان های خطرناک و یا غیرقابل دسترس رها کنیم.
از طرف دیگر این بدان معنی است که پروتکل ها و الگوریتم های شبکه های حسگری باید دارای توانایی های خودساماندهی باشند. دیگر خصوصیت های منحصر به فرد شبکه های حسگری، توانایی همکاری و هماهنگی بین گره های حسگری است. هر گره حسگر روی برد خود دارای یک پردازشگر است و به جای فرستادن تمامی اطلاعات خام به مرکز یا به گره ای که مسیول پردازش و نتیجه گیری اطلاعات است، ابتدا خود یک سری پردازش های اولیه و ساده را روی اطلاعاتی که به دست آورده است، انجام می دهد و سپس داده های نیمه پردازش شده را ارسال می کند.
حسگر های این شبکه می توانند به صورت دستی در مکانهای مورد نظر قرار گیرند و ثابت شوند و یا اینکه به صورت تصادفی در محل مورد نظر برای حس کردن پراکنده شوند. هدف اصلی در این شبکه ها بعد از برپایی در درجه اول جمع آوری اطلاعات و بعد از آن هر چه بیشتر بودن عمر شبکه است.
برای رسیدن به هدف دوم که طولانی تر کردن عمر شبکه است باید هر چه می توان توان مصرفی حسگر ها را پایین آورد زیرا عمر یک حسگر به مقدار باطری موجود آن بستگی دارد. یکی از راههای پایین آوردن توان مصرفی یک حسگر این است که مقدار محاسبات انجام شده در آن و مقدار ارتباطات آن را به حداقل برسانیم مخصوصا مقدار ارتباطات، زیرا این عمل بیشترین توان مصرفی را در یک حسگر دارد.
در بسیاری از موارد داده های جمع آوری شده توسط شبکه بدون دانستن مکان جمع آوری آنها هیچ فایده ای ندارند. به عنوان مثال داده های مربوط به وقوع آتش سوزی در جنگل یا عبور دشمن از مرز. از این رو در این موارد باید مکان داده ها ،که همان مکان حسگر است، را نیز بدانیم. بنابراین در شبکه هایی که مکان حسگر ها در آنها مشخص و ثابت نیست به مکانیزمهای مکان یابی نیاز داریم این شبکه ها از پشته پروتکلی شبکه های سنتی پیروی می کنند.
شبکه های سنتی ارتباط بین انسان ها و پایگاه های اطلاعاتی را فراهم می کنند . اما شبکه های حسگر مستقیما با جهان فیزیکی در ارتباط اند و با استفاده از حسگرها محیط فیزیکی را مشاهده کرده بر اساس مشاهدات خود تصمیم گیری کرده و عملیات مناسب را انجام می دهند . نام شبکه های حسگر بی سیم یک نام عمومی است برای انواع مختلف که به منظور خاص طراحی شده اند. بر خلاف شبکه های سنتی که همه منظوره اند شبکه های حسگر نوعا تک منظوره هستند وجود برخی ویژگی ها در شبکه حسگر/ کارانداز, آن را از سایر شبکه های سنتی و بی سیم متمایز می کند. از آن جمله عبارتند از:
تنگناهای سخت افزاری شامل محدودیتهای اندازة فیزیکی, منبع انرژی, قدرت پردازش, ظرفیت حافظه
تعداد بسیار زیاد گره ها
چگالی بالا در توزیع گره ها در ناحیه عملیاتی
وجود استعداد خرابی در گره ها
تغییرات توپولوژی بصورت پویا و احیانا متناوب
استفاده از روش پخش همگانی در ارتباط بین گره ها در مقابل ارتباط نقطه به نقطه
داده محور بودن شبکه به این معنی که گره ها کد شناسایی ندارند
اگر در شبکه های حسگر گره ها توانایی حرکت داشته باشند شبکه حسگر می تواند گروهی از ربات های کوچک در نظر گرفته شود که با هم به صورت تیمی کار میکنند و جهت کار خاصی مانند بازی فوتبال و یا مبارزه با دشمن طراحی شده اند .
با اینکه هر حسگر به تنهایی توانایی ناچیزی دارد، ترکیب صدها حسگر کوچک امکانات جدیدی را عرضه می کند. در واقع قدرت شبکه های بی سیم حسگر در توانایی به کارگیری تعداد زیادی گره کوچک است که خود قادرند سرهم و سازماندهی شوند و در موارد متعددی چون مسیریابی هم زمان، نظارت بر شرایط محیطی، نظارت بر سلامت ساختارها یا تجهیزات یک سیستم به کار گرفته شوند
گستره کاربری شبکه های بی سیم حسگر بسیار وسیع بوده و از کاربردهای کشاورزی، پزشکی و صنعتی تا کاربردهای نظامی را شامل می شود. به عنوان مثال یکی از متداول ترین کاربردهای این تکنولوژی، نظارت بر یک محیط دور از دسترس است. مثلاً نشتی یک کارخانه شیمیایی در محیط وسیع کارخانه می تواند توسط صدها حسگر که به طور خودکار یک شبکه بی سیم را تشکیل می دهند، نظارت شده و در هنگام بروز نشت شیمیایی به سرعت به مرکز اطلاع داده شود.
در این سیستم ها بر خلاف سیستم های سیمی قدیمی، از یک سو هزینه های پیکربندی و آرایش شبکه کاسته می شود از سوی دیگر به جای نصب هزاران متر سیم فقط باید دستگاه های کوچکی را که تقریباً به اندازه یک سکه هستند را در نقاط مورد نظر قرار داد. شبکه به سادگی با اضافه کردن چند گره گسترش می یابد و نیازی به طراحی پیکربندی پیچیده نیست. چند نمونه گره حسگر ساخته شده
فصل اول
معرفی شبکه های بی سیم حسگر
نگاهی به شبکه های بی سیم حسگر
توضیحات اولیه
ساختمان گره
ویژگی های عمومی یک شبکه حسگر
ساختار ارتباطی شبکه های حسگر
ساختار خودکار
ساختار نیمه خودکار
فاکتورهای طراحی
تحمل خرابی
قابلیت گسترش
هزینه تولید
محدودیتهای سخت افزاری یک گره حسگر
توپولوژی شبکه
محیط کار
مصرف توان
کاربردهای شبکه¬های بی¬سیم حسگر
کاربردهای رهایی از سانحه
کنترل محیطی و نگاشت تنوع زیستی
سازه¬های هوشمند
مدیریت تاسیسات
نظارت ماشین آلات و نگهداری پیشگیرانه
کشاورزی دقیق
پزشکی و بهداشت
حمل و نقل
پردازش راه دور
پشته پروتکلی
انواع منبع¬ها و چاهک¬ها
شبکه¬های تک پرشی در مقابل شبکه¬های چند پرشی
انواع تحرک
پروتکل¬های مسیریابی برای شبکه¬های حسگر بی¬سیم
1- پروتکل¬هایی بر مبنای داده
مسیریابی به روش سیل¬آسا و خبردهی
پروتکل¬های حسگر برای اطلاعات از طریق مذاکره
انتشار جهت¬دار
مسیریابی پخشی
2- پروتکل¬های سلسله مراتبی
LEACH
PEGASIS
TEEN and APTEEN
3- پروتکل¬های بر مبنای مکان
MECN
GAF
عیب های شبکه حسگر
روش های امنیتی در شبکههای بی سیم
WEP
SSID
MAC
فصل دوم
بهینه سازی
تئوری بهینهسازی
انواع مسائل بهینه سازی و تقسیم بندی آنها از دیدگاه های مختلف
بهینه سازی با سعی خطا، بهینه سازی با تابع
بهینه سازی تک بعدی و بهینه سازی چند بعدی
بهینه سازی پویا و بهینه سازی ایستا
بهینه سازی مقید و نا مقید
بهینه سازی پیوسته و یا گسسته
بهینه سازی تک معیاره و چند معیاره
برخی دیگر از روش های بهینه سازی
1. روش مبتنی بر گرادیان
روند کلی بهینه سازی گرادیانی
2. روش سیمپلکس
3. الگوریتم ژنتیک
ویژگیهای الگوریتم ژنتیک
4.Ant colony
الگوریتم کلونی مورچه ها چیست؟
مزیتهای ACO
کاربردهای ACO
5- الگوریتم رقابت استعماری
شکل دهی امپراطوریهای اولیه
سیاست جذب: حرکت مستعمرهها به سمت امپریالیست
انقلاب؛ تغییرات ناگهانی در موقعیت یک کشور
جابجایی موقعیت مستعمره و امپریالیست
رقابت استعماری
سقوط امپراطوریهای ضعیف
شبه کد
کاربردها
فصل سوم
Particle Swarm Optimitation(PSO)
مقدمه
(Particle Swarm Optimitation(PSO
توپولوژی های همسایگی PSO
تاریخچه خوشه بندی
تعریف خوشه بندی
تحلیل خوشه بندی
فرضیه موقعیت تصادفی
فرضیه برچسب تصادفی
فرضیه نمودارتصادفی
مراحل خوشه بندی
فرایندهای خوشه بندی
مطالعه تکنیک های خوشه بندی
کاربرد های ویژه PSO
تعریف کلاسیک خوشه بندی
معیار نزدیک بودن
کاربرد های خوشه بندی
تعداد خوشه ها
داده ها
تعداد ویژگی ها و مشخصات آنها
مقدار دهی اولیه برای Kmeans
Kmeans
Pso و کاربرد آن در خوشه بندی
رمز گذاری فضای سه بعدی در ذرات
کمی کردن کیفیت خوشه بندی
Pso و خوشه بندی(الگوریتم 1)
Pso و خوشه بندی در ناحیه بندی تصویر
Pso و خوشه بندی(الگوریتم 2)
ترکیب pso و kmeans برای خوشه بندی (الگوریتم هیبرید)
ترکیب Pso و GA
فصل چهارم
بهینه سازی wsn با استفاده از الگوریتم بهینه سازی pso
نصب گره ها WSN بهینه
موقعیت یابی گره ثابت
موقعیت یابی گره متحرک
VFCPSO
موقعیت یابی ایستگاه اصلی
تعیین محل گره در WSNها (شبکه های حسگر بی سیم)
تعیین موقعیت های گره های هدف
1) PSO تکراری
2) PSO بدون علامت
3) PSO با چهار علامت
خوشه بندی هشدار انرژی (EAC) در WSNها
خوشه بندی PSO
MST-PSO
جمع آوری اطلاعات در WSNها
تخصیص نیروی انتقال مناسب
تعیین آستانه های مکانی- مناسب
تشکیل حسگر مناسب
نتیجه گیری
مراجع فارسی
مراجع انگلیسی
شامل 120 صفحه فایل word
شبکه های حسگر بی سیم به عنوان یک فناوری جدید از پیشروترین فناوری های امروزی می باشند. این شبکه ها محدودیت ها، توانایی ها ,ویژگی ها، پیچیدگی ها و محیط عملیاتی خاص خود را دارند که آنها را از نمونه های مشابه، همچون شبکه های موردی متفاوت می کند .امروزه قابلیت اطمینان و تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر، با درنظر گرفتن کیفیت بهتر یکی از زمینه های مهم تحقیقاتی است. دستیابی به اطلاعات با کیفیت با محدودیت های درنظر گرفته شده در هنگامی که خطا وجود دارد یکی از چالش های شبکه های حسگر است.
خطا در شبکه های حسگر به صورت یک رویداد طبیعی به شمار می آید و برخلاف شبکه های معمولی و سنتی یک واقعه ی نادر نیست. برای تضمین کیفیت سرویس در شبکه های حسگر ضروری است تا خطاها را تشخیص داده و برای جلوگیری از صدمات ناشی از بروز خطا، عمل مناسب را در بخش هایی که آسیب دیده اند انجام دهیم.
دو بخش مهم در تحمل پذیری خطا یکی تشخیص خطاو دیگری ترمیم خطا است. در مرحله ی تشخیص خطا مهم این است که بتوان با صرف هزینه ی کم و با دقت بالا به این نتیجه رسید که واقعا خطایی رخ داده است و گره های آسیب دیده را شناسایی نمود. در مرحله ی ترمیم مهم است که پس از تشخیص خطا، بتوان گره های آسیب دیده را به وضعیتی که قبل از بروز خطا داشتند، رساند. در شبکه های حسگر تشخیص خطا می تواند در مواردی همچون امنیت و کارایی به کار گرفته شود.
در این مقاله با توجه به اهمیت تشخیص خطا و کاربرد تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر و با توجه به مدل واقعه گرا برای جمع آوری داده ها در شبکه های حسگر، روشی جدید برای تشخیص خطا با توجه به ساختاری خوشه ای پیشنهاد شده است. هدف اصلی، بهبود و تشخیص درست گره های آسیب دیده در شبکه های حسگر است .
بخش های مختلف این مقاله به صورت زیر تقسیم بندی شده است. در بخش ۲ در مورد روش ها و کارهای انجام شده برای افزودن تحمل- پذیری خطا در شبکه های حسگر توضیح داده می شود. در بخش ۳ سازماندهی گره ها در ساختار خوشه ای و نحوه ی عملکرد آنها برای افزودن روش پیشنهادی توضیح داده می شود. در بخش ۴ روش پیشنهادی توضیح داده می شود و در انتها شبیه سازی و ارزیابی روش پیشنهادی و مقایسه ی آن با روش انجام می شود و بهبود روش پیشنهادی نسبت به این روش نشان داده می شود.
فصل اول : شبکه های حسگر بی سیم
شبکه حسگر/کارانداز (حسگر)[1] شبکه ای است متشکل از تعداد زیادی گره کوچک. در هر گره تعدادی حسگر و/یا کارانداز وجود دارد. شبکه حسگر بشدت با محیط فیزیکی تعامل دارد. از طریق حسگرها اطلاعات محیط را گرفته و از طریق کار انداز ها واکنش نشان می دهد. ارتباط بین گره ها بصورت بی سیم است. هرگره بطور مستقل و بدون دخالت انسان کار میکند و نوعا از لحاظ فیزیکی بسیار کوچک است ودارای محدودیت هایی در قدرت پردازش, ظرفیت حافظه, منبع تغذیه, ... می باشد. این محدودیت ها مشکلاتی را بوجود می آورد که منشأ بسیاری از مباحث پژوهشی مطرح در این زمینه است. این شبکه از پشته پروتکلی شبکه های سنتی پیروی می کند ولی بخاطر محدودیت ها و تفاوتهای وابسته به کاربرد, پروتکل ها باید باز نویسی شوند.
چرا شبکه های حسگر؟
امروزه زندگی بدون ارتباطات بی سیم قابل تصور نیست.پیشرفت تکنولوژی CMOS و ایجاد مدارات کوچک و کوچکتر باعث شده است تا استفاده از مدارات بی سیم در اغلب وسایل الکترونیکی امروز ممکن شود.این پیشرفت همچنین باعث توسعه ریز حسگر ها شده است.این ریز حسگر ها توانایی انجام حس های بی شمار در کارهایی مانند شناسایی صدا برای حس کردن زلزله را دارا می باشند همچنین جمع آوری اطلاعات در مناطق دور افتاده ومکان هایی که برای اکتشافات انسانی مناسب نیستند را فراهم کرده است. اتومبیل ها می توانند از ریز حسگر های بی سیم برای کنترل وضعیت موتور, فشار تایرها, تراز روغن و... استفاده کنند.خطوط مونتاژ می توانند از این سنسورها برای کنترل فرایند مراحل طول تولید استفاده کنند.در موقعیت های استراتژیک ریز حسگرها می توانند توسط هواپیما بر روی خطوط دشمن ریخته شوند و سپس برای رد گیری هدف(مانند ماشین یا انسان) استفاده شوند. در واقع تفاوت اساسی این شبکه ها ارتباط آن با محیط و پدیده های فیزیکی است شبکه های سنتی ارتباط بین انسانها و پایگاه های اطلاعاتی را فراهم می کند در حالی که شبکه ی حسگر مستقیما با جهان فیزیکی در ارتباط است با استفاده از حسگرها محیط فیزیکی را مشاهده کرده, بر اساس مشاهدات خود تصمیم گیری نموده و عملیات مناسب را انجام می دهند. نام شبکه حسگر بی سیم یک نام عمومی است برای انواع مختلف که به منظورهای خاص طراحی می شود. برخلاف شبکه های سنتی که همه منظوره اند شبکه های حسگر نوعا تک منظوره هستند.در هر صورت شبکه های حسگر در نقاط مختلفی کاربرد دارند برخی از این کاربرد ها به صورت فهرست وار آورده شده است:
[1] Wireless Sensor Actor Network (WSAN)
مقدمه 1
فصل اول
شبکه های حسگربی سیم 2
چرا شبکه های حسگر؟ 2
تاریخچة شبکه های حسگر 3
ساختار کلی شبکه حسگر بی سیم 4
ساختمان گره 6
ویژگی ها 7
موضوعات مطرح 7
•تنگناهای سخت افزاری 8
•توپولوژی 8
•قابلیت اطمینان 8
•مقیاس پذیری 8
•قیمت تمام شده 9
•شرایط محیطی 9
•رسانه ارتباطی 9
•توان مصرفی گره ها 9
•افزایش طول عمر شبکه 10
•ارتباط بلادرنگ و هماهنگی 10
•امنیت و مداخلات 11
عوامل پیش بینی نشده 11
نمونه ی پیاده سازی شده شبکه حسگر 12
بررسی نرم ا فزارهای شبیه سازی شبکه 14
خصوصیات لازم برای شبیه سازهای شبکه 15
شبیه ساز NS(v2) 16
معماری درونی NS 16
مدل VuSystem 16
شبیه ساز OMNeT++ 17
شبیه ساز Ptolemy II 18
مدل سازی شبکه های بی سیم 20
اجرای یک مدل پیش ساخته 20
تغییر پارامترها 22
ساختار یک مدل پیش ساخته 23
•نمایش بصری(آیکون ها) 23
•کانال ها 26
•اکتور های مرکب 27
•کنترل اجرا 28
•ساخت یک مدل جدید 29
•به کارگیری اکتور plot 39
قابلیت های مدل سازی 41
•شبیه سازی رویداد گسسته 41
•مدل های کانال 42
•مدل های گره بی سیم 42
•مثال هایی از قابلیت مدل سازی 42
1.ساختار بسته ها 42
2.اتلاف بسته ها 42
3.توان باتری 43
4.اتلاف توان 43
5.برخورد ها 44
6.بهره آنتن دهی ارسال 47
ساختار نرم افزار 50
چند مثال و کاربرد 54
فهمیدن تعامل (واکنش) در شبکه های حسگر 54
نقایص شبکه های حسگر 54
توانایی های توسعه یافته شبکه های حسگر 54
طراحی ومدل کردن ناهمگن پتولومی 54
مدل شبکه حسگر 55
نمونه های ایجاد شده توسط نرم افزار 55
•غرق سازی 55
•مثلث بندی 56
•نظارت بر ترافیک 57
•گمشده جنگی در منطقه دشمن و تعقیب کننده 58
•جهان کوچک 60
فصل دوم
امنیت در شبکه های حسگر بی سیم 61
مقدمه 61
چالش های ایمنی حسگر 63
استقرار نیرومند 63
محیط مهاجم 64
نایابی منبع 64
مقیاس بزرگ 64
حملات و دفاع 64
لایه فیزیکی 65
تراکم 65
کوبش 66
لایه اتصال 67
برخورد 67
تخلیه 67
لایه شبکه 68
اطلاعات مسیر یابی غلط 68
عملیات انتخابی حرکت به جلو 68
حمله چاهک 69
حمله سایبیل 69
حمله چاهک پیچشی 69
حمله جریان آغازگر 69
اعتبار و رمز گذاری 70
نظارت 70
پروب شدن 71
فراوانی 71
راه حل های پیشنهادی 71
پروتکل های ارتباط 71
معماری های مدیریت کلیدی 75
LEAP 75
LKHW 75
پیش نشر کلیدی به صورت تصادفی 76
Tiny PK 76
نتیجه گیری 77
فصل سوم
حملات مختلف در شبکه حسگر وایرلس : جمع آوری اطلا عات 78
مقدمه 78
1. حملات در شبکه های وایرلس 78
2. یکپارچگی داده¬ها و حملات وابسته به قابلیت اطمینان 79
1-2:حمله¬ی عدم پذیرش سرویس (DOS): 79
2-2:حمله¬ی تسخیر گره¬ای: 79
2-3:حمله¬ی استراق سمع: 80
3. حملات مربوط به مصرف برق 80
3-1 :حملات عدم پذیرش sleep 80
3-3 : حمله عدم هماهنگ سازی 81
4. حملات مرتبط در دسترس بودن خدمات ومصرف پهنای باند 81
4-1 :حمله طوفانی یا طغیانگر 81
4-2: حمله jqmminy (تداخل رادیویی) 81
4-3: حمله پاسخی یا Replay 81
4-4: حمله ی ارسال انتخابی 82
5. حملات مربوط به مسیریابی 82
5-1: حمله ی آپدیت مسیریابی غیر مجاز 83
5-2: حمله ی wormhole 83
5-3: حمله ی کلاهبرداری 83
5-4: حمله ی گودال 83
6. حملات مربوط به شناسایی 84
7. حملات مربوط به privacy 84
7-1: حمله ی آنالیز ترافیک 84
نتیجه گیری 85
فصل چهارم
مقاله انگلیسی SECURITY IN WIRELESS SENSOR NETWORKS 96
منابع 98
شامل 111 صفحه فایل word
شرح مختصر : در این پروژه در مورد شبکه های موردی MANET و شبکه های حسگر بیسیم تحقیق به عمل رسیده است. هم چنین مزایا ، معایب ، خصوصیات ، کاربردها و عملکردهای شبکه های موردی MANET و شبکه های حسگر بی سیم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. شبکه های موردی MANET جزء همان شبکه های محلی کامپیوتر است اما با این تفاوت که سیستم شبکه محلی موبایل ها (Ad Hoc) نیز در آن قرار گرفته است. همین طور شبکه های حسگر بی سیم که از نامشان هم پیداست شبکه هایی هستند که بدون سیم می باشند و اطلاعات را به صورت سیگنال دریافت می کنند مانند شبکه بی سیم Wire less.
فهرست :
شبکه های موردی MANET چیست؟
آشنایی با شبکه های بی سیم مبتنی بر بلوتوث
شبکه های Ad hoc
ایجاد شبکه به کمک بلوتوث
چگونه ابزارهای مجهز به بلوتوث را شبکه کنیم ؟
شبکههای بیسیم ادهاک
معرفی انواع شبکههای ادهاک
کاربردهای شبکه ادهاک
خصوصیات شبکههای ادهاک
امنیت در شبکههای بی سیم
منشأ ضعف امنیتی در شبکههای بیسیم و خطرات معمول
سه روش امنیتی در شبکههای بی سیم
مسیریابی
پروتکلهای مسیریابی
پروتکلهای روش اول
پروتکلهای روش دوم
محدودیتهای سختافزاری یک گره حسگر
روشهای مسیریابی در شبکههای حسگر
روش سیل آسا
روش شایعه پراکنی
روش اسپین
روش انتشار هدایت شده
شبکه های موردی بی سیم (Wireless Ad Hoc Networks)
انواع شبکههای موردی بیسیم
دیگر مسائل , مشکلات و محدودیت های موجود در این شبکه ها
کاربرد های شبکه Mobile ad hoc
انجام عملیات محاسباتی توزیع شده و مشارکتی
ساختار شبکه های MANET
خصوصیات MANET
معایب MANET
شبکه های موبایل Ad hoc
شبکه های موبایل Ad hoc یا MANET
شبکه های موبایل نسل یک شبکه های AMPS
شبکه های موبایل نسل شبکه های GSM و EDGE
نسل کنونی شبکه های مخابرات سیار سلولی
مقایسه فنی شبکه های تلفن همراه
مزایای شبکه ی ad hoc
نتیجه گیری از شبکه های موردیManet
بخش دوم : شبکه های حسگر بی سیم
فصل اول : شبکه های حسگر بی سیم
مقدمه ای بر شبکه های حسگر بی سیم Wireless Sensor Networks
تاریخچة شبکه های حسگر
معماری مجزای در حسگرهای بی سیم
معماری شبکه های حسگرهای بی سیم
شبکه توری mesh network
زیگ بی Zig Bee
کاربرد شبکه های حسگر بی سیم
کاربردهای شبکه های حسگر بی سیم APPLICATIONS of Wireless Sensor Networks
نظارت بر سازه های بهداشتی – سازه های هوشمند
اتوماسیون ( خودکاری سازی ) صنعتی industrial automation
کاربردهای برجسته – نظارت سازه های شهری
پیشرفتهای آینده
شبکه های حسگر بی سیم
معماری یک شبکه حسگر بی سیم Multi hop
کاربردهای شبکه حسگر بی سیم
نظارت بر محیط شبکه حسگر بی سیم
مشخصه های شبکه حسگر بی سیم
سختافزار در شبکه حسگر بی سیم
استانداردهای شبکه حسگر بی سیم
نرمافزارهای شبکه حسگر بی سیم
سیستمعامل در شبکه حسگر بی سیم
میان افزار شبکه حسگر بی سیم
زبان برنامه نویسی شبکه حسگر بی سیم
الگوریتم شبکه حسگر بی سیم
تجسم فکری داده ها
شبکه های حسگر بی سیم و کاربردهای آن
خصوصیات مهم شبکه های حسگر بی سیم
کاربردهای نظامی شبکه های حسگر بی سیم
کاربردهای محیطی شبکه های حسگر بی سیم
کاربردهای بهداشتی شبکه های حسگر بی سیم
کاربردهای خانگی شبکه های حسگر بی سیم
کاربردهای تجاری شبکه های حسگر بی سیم
ویژگیهای عمومی یک شبکه حسگر
چالش های شبکه حسگر
مزایای شبکه های حسگر بی سیم
معرفی شبکههای بیسیم(WIFI)
WIMAX چیست ؟
WIMAX چیست ؟
معرفی وایمکس
تفاوت WIMAX و WiFi
ویژگی های وایمکس
محدوده پوشش وسیع
استفاده در حال حرکت Mobility
کاربردهای WIMAX
طرز کار وایمکس
پروتکلهای شبکههای بی سیم
پروتکل ۸۰۲٫۱۶
مشخصات IEEE ۸۰۲٫۱۶
آینده WIMAX
ویژگی های WIMAX
کاربرد شبکه های بی سیم حسگر
انواع شبکه های حسگر بیسیم
اجزاء شبکه
غوغای امواج
نتیجه گیری از شبکه های حسگر بی سیم
فهرست منابع
شبکه های حسگر می تواند مشتمل بر انواع مختلف حسگرهاباشد ، نظیر سنسور یا حسگرزلزله شناسی ، نمونه گیری مغناطیسی در سطح کم ، حسگر حرارتی ، بصری ، و مادون قرمز و حسگر صدابرداری و رادار ، که می توانند محیطی متفاوتی عملیات نظارتی و مراقبتی را بشرح زیر انجام دهند :
ما کاربردهای آنها را به بخش های متعدد طبقه بندی کرده ایم ، مانند محیط زیست ، بهداشت ، منزل و مواردی کاربرد تجاری ، البته می توان این طبقه بندی رابیشتر بسط داد بطوریکه تقسیم بندی شامل موارد دیگری مثل کاوش های فضائی ، فرآیندهای شیمیایی و نجات افراد از فاجعه بشود .
شبکه های حسگر بی سیم که کاربردهای نظامی دارند ،
می توانند جزءلاینفک عملیات فرماندهی نظامی ، کنترل امور ، مخابرات ، فعالیت های کامپیوتری ، امور جاسوسی و مراقبتی و سیستم های هدف گیری باشند . ویژگی های شبکه های حسگر که شامل استقرار نصب سریع و کم خطا بودن آنها می باشد ، استفاده آنهارا در امور نظامی افزایش داده است چون شبکه های حسگر مبتنی هستند بر وسایل کوچک و فشرده وارزان قیمت ، لذا در صورتیکه این قطعات توسط نیروهای دشمن از بین بروند ، تهدیدی برای عملیات نظامی محسوب نمی شوند وبدین ترتیب شبکه های حسگر می توانند روش بهتری برای کنترل عملیات در میادین جنگ باشند .
بعضی از کاربردهای نظامی شبکه های حسگر عبارتند از :
نظارت و مراقبت از نیروهای خودی و تجهیزات نظامی:
رهبران وفرماندهان ارتش می توانند وضیت نیروهای خودی و میزان تجهیزات نظامی در میدان جنگ را توسط شبکه های حسگر زیر نظر داشته باشند .هر گروه ، وسیله نقلیه و یا تجهیزات نظامی دارای حس گرهای کوچکی هستند که وضعیت آنها را مدام گزارش می دهند این گزارشات در نودهای خاصی جمع شده و سپس به سر فرماندهی ارسال می گردند . اطلاعات خاصله همراه با سایر اطلاعات هریک از واحدها قابل ارسال به مقامات ذیصلاح نظامی در رده های بالارت می باشد نظارت برعملیات جبهه جنگ:
شرح مختصر :
اساسا یک شبکه کامپیوتری شامل دو یا بیش از دو کامپیوتر وابزارهای جانبی مثل چاپگرها، اسکنرها ومانند اینها هستند که بطور مستقیم بمنظور استفاده مشترک از سخت افزار ونرم افزار، منابع اطلاعاتی ابزارهای متصل ایجاده شده است توجه داشته باشید که به تمامی تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری موجود در شبکه منبع۱(Source) می گویند. در این تشریک مساعی با توجه به نوع پیکربندی کامپیوتر ، هر کامپیوتر کاربر می تواند در آن واحد منابع خود را اعم از ابزارها وداده ها با کامپیوترهای دیگر همزمان بهره ببرد. دلایل استفاده از شبکه را می توان موارد ذیل عنوان کرد:
در این پروژه در مورد شبکه های موردی سیار و شبکه های حسگر بیسیم تحقیق به عمل رسیده است. هم چنین مزایا ، معایب ، خصوصیات ، کاربردها و عملکردهای شبکه های موردی سیارو شبکه های حسگر بی سیم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. شبکه های موردی سیار جزء همان شبکه های محلی کامپیوتر است اما با این تفاوت که سیستم شبکه محلی موبایل ها نیز در آن قرار گرفته است. همین طور شبکه های حسگر بی سیم که از نامشان هم پیداست شبکه هایی هستند که بدون سیم می باشند و اطلاعات را به صورت سیگنال دریافت می کنند مانند شبکه بی سیم.
فهرست :
بخش اول : شبکه های موردی سیار
فصل اول : شبکه های موردی
شبکه های موردی سیار چیست؟
آشنایی با شبکه های بی سیم مبتنی بر بلوتوث
شبکه های موردی
ایجاد شبکه به کمک بلوتوث
چگونه ابزارهای مجهز به بلوتوث را شبکه کنیم ؟
فصل دوم : شبکه های بی سیم ادهاک
شبکههای بیسیم موردی
معرفی انواع شبکههای موردی
کاربردهای شبکه موردی
خصوصیات شبکههای موردی
امنیت در شبکههای بی سیم
منشأ ضعف امنیتی در شبکههای بیسیم و خطرات معمول
سه روش امنیتی در شبکههای بی سیم
فصل سوم : مسیریابی
مسیریابی
پروتکلهای مسیریابی
پروتکلهای روش اول
پروتکلهای روش دوم
محدودیتهای سختافزاری یک گره حسگر
روشهای مسیریابی در شبکههای حسگر
روش سیل آسا
روش شایعه پراکنی
روش اسپین
روش انتشار هدایت شده
شبکه های موردی بی سیم
انواع شبکههای موردی بیسیم عبارتند از
دیگر مسائل , مشکلات و محدودیت های موجود در این شبکه ها
کاربرد های شبکه
انجام عملیات محاسباتی توزیع شده و مشارکتی
فصل چهارم : ساختار شبکه های موردی سیار
ساختار شبکه های موردی سیار
خصوصیات موردی سیار
معایب موردی سیار
فصل پنجم : شبکه های موبایل موردی
شبکه های موبایل
شبکه های موبایل نسل یک
شبکه های موبایل نسل شبکه های
نسل کنونی شبکه های مخابرات سیار سلولی
مقایسه فنی شبکه های تلفن همراه(نسل سوم و چهارم)
مزایای شبکه ی موردی
نتیجه گیری از شبکه های موردی سیار
بخش دوم : شبکه های حسگر بی سیم
فصل اول : شبکه های حسگر بی سیم
مقدمه ای بر شبکه های حسگر بی سیم
تاریخچه شبکه های حسگر
معماری مجزای در حسگرهای بی سیم
معماری شبکه های حسگرهای بی سیم
شبکه توری
زیگ بی
فصل دوم : کاربرد شبکه های حسگر بی سیم
کاربردهای شبکه های حسگر بی سیم
نظارت بر سازه های بهداشتی – سازه های هوشمند
اتوماسیون ( خودکاری سازی ) صنعتی
کاربردهای برجسته – نظارت سازه های شهری
پیشرفتهای آینده
شبکه های حسگر بی سیم
معماری یک شبکه حسگر بی سیم
کاربردهای شبکه حسگر بی سیم
نظارت بر محیط شبکه حسگر بی سیم
مشخصه های شبکه حسگر بی سیم
سختافزار در شبکه حسگر بی سیم
استانداردهای شبکه حسگر بی سیم
نرمافزارهای شبکه حسگر بی سیم
سیستمعامل در شبکه حسگر بی سیم
میان افزار شبکه حسگر بی سیم
زبان برنامه نویسی شبکه حسگر بی سیم
الگوریتم شبکه حسگر بی سیم
تجسم فکری داده ها
شبکه های حسگر بی سیم و کاربردهای آن
خصوصیات مهم شبکه های حسگر بی سیم
کاربردهای نظامی شبکه های حسگر بی سیم
کاربردهای محیطی شبکه های حسگر بی سیم
کاربردهای بهداشتی شبکه های حسگر بی سیم
کاربردهای خانگی شبکه های حسگر بی سیم
کاربردهای تجاری شبکه های حسگر بی سیم
ویژگیهای عمومی یک شبکه حسگر
چالش های شبکه حسگر
مزایای شبکه های حسگر بی سیم
معرفی شبکههای بیسیم (WIFI)
نتیجه گیری از شبکه های حسگر بی سیم