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无线传感器网络与结构健康监测技术的结合,是目前结构健康监测领域研究与实践的一个发展趋势。清华大学是国内最早从事无线传感网/物联网技术及应用研究的单位之一,也是国内最早从事结构安全监测智能化并将无线传感网/物联网技术应用于其中的单位,在这方面拥有着深厚的技术积淀和储备。 低功耗核心芯片是构建无线传感器节点的基础,在国家自然科学基金的支持下,清华大学先后开展了“SoC低功耗电路与系统(2003-2006)”“低功耗无线通信SoC设计(2007-2008)”“基于非易失存储器件的低功耗无线传感网芯片与应用研究(2009-2011)”等研究工作。在国家863计划的资助下,清华大学开展了“RF关键电路与工艺模块(2005-2007)”“无线传感器网络的低功耗技术(2006-2008)”“基于片上传感网的异构多核SOC低功耗设计与计算(2008-2011)”等研究工作。在国家科技重大专项的支持下,清华大学开展了“中高速传感器网络核心芯片研发(2010-2012)”等研究工作。 “这些项目的开展使得团队在无线传感网核心芯片及传感网节点低功耗技术方面有了很好的技术储备。”杨华中说,比如,团队成员刘勇攀博士发明的低功耗非易失处理器吸引了MIT等20余所国际知名大学、美国NSF和DARPA资助的多个中心的跟踪研究,并被IEEE体系结构顶级杂志Micro选为亮点成果,在其网站首页报道。 砥砺突破 小马法务商城fawu.ma.cn,核心技术百炼成钢 在已有低功耗芯片和节点技术基础上,为了研发面向桥梁结构健康监测系统,团队成员王鹏军博士进一步攻克时间同步、传感器等一系列难题。 时间同步问题一直是国际既有无线桥梁监测方式的局限,该项目率先成功应用了精度自适应时间同步算法,同步精度达到10μs,大大优于常规桥梁监测要求的1-100ms;同步收敛速度优于传统100%以上,精度可调可自适应。 传感器的寿命问题是关系到桥梁监测系统能否长期稳定运行的核心问题,本项目集成开发并成功应用平均100μA(3V时)的低功耗传感器,工作寿命优于现有传感器达2-3倍以上,更为适应太阳能供电等非稳定性供能条件。 |
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