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《传感器调理电路设计理论及应用》是一本由北京航空航天大学出版社在2010年出版的书籍。
传感器调理电路是现代测控系统中不可缺少的重要环节。《传感器调理电路设计理论及应用》全面阐述了各种类型的传感器输出弱信号的放大、处理、传输及抗干扰技术,在阐述中突出了设计电路的基本理论、基本方法,还特别突出了工程实际应用。书中还介绍了调理电路可靠性设计与仿真,突出了航空航天产品的高可靠性设计特色;同时,还介绍了调理电路多个实例,均是作者多年科研工作的成果,具有很强的实用和参考价值。
第1章 概论
1.1 检测技术
1.1.1 检测技术的定义
1.1.2 检测系统的基本结构
1.2 传感器调理电路
1.3 传感器调理电路设计的理论基础
1.3.1 信号放大电路
1.3.2 信号处理电路
1.3.3 调制与解调电路
1.3.4 检测仪表非线性特性的线性化
1.3.5 检测微弱信号的方法
1.3.6 抗干扰技术
1.3.7 可靠性设计和预计
1.3.8 调理电路仿真
1.4 检测技术的发展方向
习题与思考题
第2章 信号放大电路
2.1 小信号放大器的设计
2.1.1 小信号交流放大器的设计
2.1.2 线性集成运算放大器的设计
2.1.3 实用参考电路
2.2 数据放大器的设计
2.2.1 数据放大器的静态特性指标
2.2.2 数据放大器的动态特性指标
2.2.3 集成运放对称组装式数据放大器
2.2.4 动态校零数据放大器
2.2.5 实用参考电路
2.3 低漂移直流放大器的设计
2.3.1 单管直流放大器温度漂移的计算
2.3.2 差动放大器温度漂移的计算
2.3.3 双通道放大器电路
2.3.4 低漂移直流放大器制作工艺
2.3.5 实用参考电路
2.4 高输入阻抗放大器的设计
2.4.1 自举反馈型高输入阻抗放大器
2.4.2 高输入阻抗放大器的计算
2.4.3 高输人阻抗放大器的信号保护
2.4.4 高输入阻抗放大器的制作装配工艺
2.4.5 实用参考电路
2.5 电荷放大器的设计
2.5.1 电荷放大器原理
2.5.2 电荷放大器特性
2.5.3 电荷放大器单元电路分析
2.5.4 电荷放大器的设计方法
2.6 光电转换放大电路
2.6.1 真空光电管测量电路
2.6.2 光电倍增管测量电路
2.6.3 导体光电检测器件光电转换放大电路
2.7 低噪声放大器设计
2.7.1 噪声的基本知识
2.7.2 噪声电路的计算
2.7.3 信噪比与噪声系数
2.7.4 前置放大器的噪声模型
2.7.5 一些常用电路的等效输入噪声
2.7.6 低噪声电路设计原则
习题与思考题
第3章 信号处理电路
3.1 有源滤波器的设计
3.1.1 有源滤波器的分类和基本参数
3.1.2 组成有源滤波器的基本方法
3.1.3 有源滤波器的设计步骤
3.1.4 集成有源滤波器
3.2 常用特征值检测电路
3.2.1 绝对值检测电路
3.2.2 峰值检测电路
3.2.3 真有效值检测电路
3.3 采样/保持电路
3.3.1 电路原理
3.3.2 模拟开关
3.3.3 采样/保持实用电路
3.4 常用的信号转换电路
3.4.1 电压比较电路
3.4.2 电压/频率转换电路
3.4.3 电压/电流转换电路
习题与思考题
第4章 调制与解调电路
4.1 振幅调制与解调电路
4.1.1 调幅原理与方法
4.1.2 调幅波的解调
4.2 频率调制与解调电路
4.2.1 调频原理与方法
4.2.2 调频波的解调
4.3 相位调制与解调电路
4.3.1 调相原理与方法
4.3.2 调相波的解调
4.4 脉冲调制式测量电路
4.4.1 脉冲调制原理与方法
4.4.2 脉冲调制信号的解调
习题与思考题
第5章 仪表非线性特性的线性化
5.1 仪表组成环节的非线性
5.1.1 指数曲线型非线性特性
5.1.2 有理代数函数型非线性特性
5.2 经典非线性特性的补偿方法
5.2.1 开环式非线性补偿法
5.2.2 闭环式非线性补偿法
5.2.3 最佳参数选择法
5.2.4 差动补偿法
5.2.5 数字控制分段校正法
5.3 线性化电路的设计
5.4 智能传感器中非线性特性的补偿方法
5.4.1 查表法
5.4.2 最小二乘曲线拟合法
5.4.3 函数链神经网络法
习题与思考题
第6章 检测微弱信号的一般方法
6.1 微弱信号检测的基本概念
6.1.1 微弱信号检测概述
6.1.2 微弱信号检测的基本方法
6.1.3 微弱信号检测的发展趋势
6.2 常用的微弱信号检测方法
6.2.1 窄带滤波法
6.2.2 锁定放大法
6.2.3 取样积分法
6.2.4 相关分析法
6.3 弱离散信号的检测
6.3.1 离散信号检测的特点
6.3.2 光子计数器的基本原理
6.3.3 光子计数器应用举例
6.4 微弱并行检测技术
6.4.1 微弱并行检测技术概述
6.4.2 光学多道分析仪的原理
6.4.3 光学多道分析仪应用举例
习题与思考题
第7章 抗干扰技术
7.1 干扰的来源
7.1.1 外部干扰
7.1.2 内部干扰
7.2 干扰的传输途径
7.2.1 电场耦合
7.2.2 磁场耦合(互感性耦合)
……
第8章 传感器调理电路的可靠性设计
第9章 传感器调理电路的仿真
第10章 传感器调理电实例分析
参考文献
出版社: 北京航空航天大学出版社; 第1版 (2010年8月1日)
丛书名: 普通高校"十一五"规划教材
正文语种: 简体中文
ISBN: 9787512400283, 7512400284
条形码: 9787512400283
产品尺寸及重量: 22.8 x 18.2 x 2.4 cm ; 699 g
ASIN: B003ZK73HA
声控传感器:利用声音的相对比较,返回是否有声单的相对信号给机器人主机达到控制的电器的目的,适用于学校 等单位照明控制中非常方便。技术参数:额定电压:DC5V 尺寸:30.5×15.0×14.5mm(长...
常见的:1.自动门,利用人体的红外微波来开关门2.烟雾报警器,利用烟敏电阻来测量烟雾浓度,从而达到报警目的3.手机,数码相机的照相机,利用光学传感器来捕获图象4.电子称,利用力学传感器(导体应变片技术...
传感器在新技术领域中的应用:传感器是新技术革命和信息社会的重要技术基础,是当今世界极其重要的高科技,一切现代化仪器、设备几乎都离不开传感器。1.光纤传感器:近几年,光纤传感器的发展异常迅速,显现出巨大...
第4章常用传感器及典型调理电路设计
第4章 常用传感器及典型 调理电路设计 4.1 传感器概述 1.传感器的定义 能感受规定的被测量并按一定的规律转换成可用 输出信号的器件或装置。 传感器处于测量系统的最前端,起着获取信息与转换 信息的重要作用。 传感器对规定的被测量具有最大的灵敏度和最好的选 择性。 2.传感器的分类: 按被测量的性质分类 机械量 位移、力、速度、加速度、重量等; 热工量 温度、压力、流量、液位、物位、流速等; 化学量 浓度、粘度、湿度、气体的组分、液体的组分等; 光学量 光强、光通量、辐射能量等; 生物量 血糖、血压、酶等; 按输出量的性质分类 电参数型传感器:输出量为电参量,如电阻式、电感式和电容式 电量型传感器:输出量为电量,如热电式、压电式、磁电式等。 按能量关系分类 能量转换型 如热电偶、光电池等。 能量控制型 如R、L、C电参数型传感器 。 4.2 热电阻型温度传感器及其调理电路 4.2.1 热
液位传感器的信号调理电路设计
液位传感器的信号调理电路设计 2010年 9月 19日 10:11 电子工程世界 在变送器的开发应用中, 常常会遇到所需的变送器的输出与已有的变 送器的输出不同,或用户已有的变送器的输出不能满足新的需求,这 就需要改变变送器原来的输出。为了 满足多种客户的需求,就需有 多种输出的变送器。例如:作为二型表,标准输出多为 0~10mA, 或 0~10V,而目前应用的三型表,却是 4~20mA或 1~5V的,它们之间 如何变换,是我们必须解决的问题。 1 变送器信号调理电路的设计 1.1 温度漂移的处理 --- 传感器的温度漂移可分为零点温度漂移和灵敏度温度漂移。零点 温漂即传感器不受压时的输出由温度变化引起的漂移, 在传感器的应 用中,经常用恒流供电, 零点及其温漂的补偿方法可用电阻串并联法, 采用图 1所示的电路可有效的解决零点温漂问题。 --- 恒 流供电桥路的传感器, 其灵敏度温度补
传感器输出信号形式多样,不同的传感器,其信号调理电路也各不相同。《传感器与检测电路设计项目化教程》以具体物理量的检测为着眼点,通过实际工程项目应用组织内容,介绍常用传感器的基本特性,传感器信号调理电路的结构、原理、电路参数计算方法,然后根据项目选用传感器输出信号的特点,完成传感器信号调理电路的设计、制作、调试,输出标准的电压信号(0~5V)。《传感器与检测电路设计项目化教程》内容包括:温度测量仪检测电路设计与制作、电子秤检测电路设计与制作、交流电流表检测电路设计与制作、酒驾报警器电路设计与制作和光控调光台灯电路设计与制作。《传感器与检测电路设计项目化教程》实用性强、实施方便,既有电路基本理论分析,又有实践操作指导,是一本理论和实践都很强的教材。 《传感器与检测电路设计项目化教程》可作为高职高专电子信息类、仪器仪表类等相关专业学生的传感器应用技术、检测电路设计等课程的教材,也可供相关领域的工程技术人员参考。
本书重点介绍了传感器在不同被测对象中的工作原理及应用电路。全书共分9章,主要内容为:传感器的基础知识,温度、压力、物位、厚度、位移、转速、磁场、气体、声音及味觉的检测方法,传感器在智慧城市中的应用等。全书除介绍传感器原理外,还附有实际应用电路图或应用设计原理图,突出了传感器在实际中的应用介绍。
本书题材新颖,内容丰富,可作为电子信息工程、电气工程与自动化、电子科学与技术、测试计量技术及仪器、物联网技术等专业的高等院校教材,也可为相关行业的技术人员提供实际参考例证。
第1篇总论
第1章无线传感器网络概述
1.1无线传感器网络介绍1
1.1.1无线传感器网络的概念1
1.1.2无线传感器网络的特征2
1.1.3无线传感器网络的应用4
1.2无线传感器网络的体系结构7
1.2.1无线传感器网络的系统架构7
1.2.2传感器节点的结构7
1.2.3无线传感器网络的体系结构概述8
1.3无线传感器网络的研究进展10
1.3.1无线传感器网络的发展历程10
1.3.2无线传感器网络的关键技术14
1.3.3无线传感器网络所面临的挑战14
参考文献16
第2篇无线传感器网络的通信协议
第2章无线传感器网络的物理层
2.1无线传感器网络物理层概述19
2.1.1无线传感器网络物理层的研究内容19
2.1.2无线传感器网络物理层的研究现状20
2.1.3无线传感器网络物理层的主要技术挑战22
2.2无线传感器网络的调制与编码方法22
2.2.1Mary调制机制22
2.2.2差分脉冲位置调制机制23
2.2.3自适应编码位置调制机制24
2.3超宽带技术在无线传感器网络中的应用25
2.3.1超宽带技术概述25
2.3.2超宽带技术的基本原理26
2.3.3超宽带技术的研究现状29
2.3.4基于超宽带技术的无线传感器网络31
参考文献35
第3章无线传感器网络的数据链路层
3.1无线传感器网络数据链路层概述37
3.1.1无线传感器网络数据链路层的研究内容37
3.1.2无线传感器网络数据链路层的研究现状38
3.1.3无线传感器网络数据链路层的主要技术挑战39
3.2无线传感器网络的MAC协议40
3.2.1基于竞争机制的MAC协议40
3.2.2基于时分复用的MAC协议47
3.2.3其他类型的MAC协议54
参考文献58
第4章IEEE802.15.4标准
4.1IEEE802.15.4标准概述60
4.2IEEE802.15.4的物理层60
4.2.1物理层概述60
4.2.2物理层服务规范61
4.2.3物理层帧结构65
4.3IEEE802.15.4的MAC子层65
4.3.1MAC层概述65
4.3.2MAC层的服务规范66
4.3.3MAC帧结构69
4.3.4MAC层的功能描述70
4.4基于IEEE802.15.4标准的无线传感器网络70
4.4.1组网类型70
4.4.2数据传输机制71
参考文献72
第5章无线传感器网络的网络层
5.1无线传感器网络网络层概述73
5.1.1网络层的研究内容73
5.1.2网络层的研究现状74
5.1.3网络层的主要技术挑战75
5.2无线传感器网络的路由协议75
5.2.1以数据为中心的平面路由75
5.2.2网络分层路由77
5.2.3基于查询的路由79
5.2.4地理位置路由81
5.2.5能量感知路由84
5.2.6基于QoS的路由87
5.2.7路由协议的优化88
5.3无线传感器网络中的数据包转发策略90
5.3.1包转发策略的研究背景90
5.3.2基于价格机制的包转发博弈模型91
5.3.3自发合作的包转发博弈模型93
参考文献94
第6章无线传感器网络的传输层
6.1无线传感器网络传输层概述97
6.1.1无线传感器网络传输层的研究内容97
6.1.2无线传感器网络传输层的研究现状98
6.1.3无线传感器网络传输层的主要技术挑战99
6.2无线传感器网络的传输协议99
6.2.1PSFQ传输协议99
6.2.2ESRT传输协议101
6.3无线传感器网络与其他网络的互联103
6.3.1无线传感器网络与Internet互联103
6.3.2无线传感器网络接入到网格105
参考文献109
第7章ZigBee协议规范
7.1ZigBee概述111
7.1.1ZigBee与IEEE802.15.4111
7.1.2ZigBee协议框架112
7.1.3ZigBee的技术特点113
7.2网络层规范113
7.2.1网络层概述113
7.2.2服务规范114
7.2.3帧结构与命令帧115
7.2.4功能描述116
7.3应用层规范117
7.3.1应用层概述117
7.3.2ZigBee应用支持子层117
7.3.3ZigBee应用层框架结构118
7.3.4ZigBee设备协定(profile)119
7.3.5ZigBee目标设备(ZDO)119
7.4ZigBee系统的开发119
7.4.1开发条件和注意事项119
7.4.2软件开发120
7.4.3硬件开发121
7.5基于ZigBee规范的无线传感器网络122
7.5.1无线传感器的构建122
7.5.2无线传感器网络的构建123
7.5.3基于ZigBee的无线传感器网络与RFID技术的融合124
参考文献124
第3篇无线传感器网络的核心支撑技术
第8章无线传感器网络的拓扑控制
8.1无线传感器网络的拓扑控制技术概述125
8.1.1无线传感器网络拓扑控制的研究内容125
8.1.2无线传感器网络拓扑控制的研究现状126
8.1.3无线传感器网络拓扑控制的主要技术挑战126
8.2无线传感器网络的拓扑控制算法127
8.2.1功率控制算法127
8.2.2层次拓扑结构控制算法129
8.3无线传感器网络的密度控制135
8.3.1连通支配集构造算法135
8.3.2基于概率覆盖模型的无线传感器网络密度控制算法138
参考文献140
第9章无线传感器网络的节点定位
9.1无线传感器网络的节点定位技术概述142
9.1.1无线传感器网络节点定位的研究内容142
9.1.2无线传感器网络节点定位的研究现状143
9.1.3无线传感器网络节点定位的主要技术挑战146
9.2无线传感器网络的定位机制147
9.2.1基于测距的定位算法147
9.2.2非基于测距的定位算法151
9.3一种基于测距的协作定位策略159
9.3.1刚性图理论简介159
9.3.2基于刚性图的协作定位理论160
9.3.3LCB定位算法161
9.4节点位置估计更新策略162
9.4.1动态网络问题162
9.4.2更新策略163
参考文献164
第10章无线传感器网络的时间同步
10.1无线传感器网络的时间同步概述167
10.1.1无线传感器网络时间同步的研究内容167
10.1.2无线传感器网络时间同步的研究现状168
10.1.3无线传感器网络时间同步的主要技术挑战169
10.2无线传感器网络的时间同步机制170
参考文献180
第11章无线传感器网络的网内信息处理
11.1无线传感器网络的网内信息处理概述182
11.1.1无线传感器网络网内信息处理的研究内容182
11.1.2无线传感器网络网内信息处理的研究现状183
11.1.3无线传感器网络网内信息处理的主要技术挑战184
11.2无线传感器网络的数据融合技术184
11.2.1与路由相结合的数据融合184
11.2.2基于反向组播树的数据融合186
11.2.3基于性能的数据融合187
11.2.4基于移动代理的数据融合189
11.3无线传感器网络的数据压缩技术191
11.3.1基于排序编码的数据压缩算法191
11.3.2分布式数据压缩算法192
11.3.3基于数据相关性的压缩算法194
11.3.4管道数据压缩算法194
11.4无线传感器网络的协作信号信息处理技术195
11.4.1网元层的CSIP技术195
11.4.2网络层的CSIP技术196
11.4.3应用层的CSIP技术196
11.4.4CSIP技术展望197
参考文献198
第12章无线传感器网络的安全技术
12.1无线传感器网络的安全问题概述201
12.1.1无线传感器网络安全技术的研究内容201
12.1.2无线传感器网络安全技术的研究现状202
12.1.3无线传感器网络安全技术的主要技术挑战205
12.2无线传感器网络的安全问题分析205
12.2.1无线传感器网络物理层的安全策略206
12.2.2无线传感器网络链路层的安全策略207
12.2.3无线传感器网络网络层的安全策略207
12.2.4无线传感器网络传输层和应用层的安全策略209
12.3无线传感器网络的密钥管理和入侵检测技术209
12.3.1无线传感器网络的密钥管理209
12.3.2无线传感器网络的入侵检测技术211
参考文献214
第4篇无线传感器网络的自组织管理技术
第13章无线传感器网络的节点管理
13.1无线传感器网络的节点管理概述216
13.1.1无线传感器网络节点管理的研究内容216
13.1.2无线传感器网络节点管理的研究现状217
13.1.3无线传感器网络节点管理的主要技术挑战218
13.2无线传感器网络的节点休眠/唤醒机制218
13.2.1PEAS算法218
13.2.2基于网格的调度算法219
13.2.3基于局部圆周覆盖的节点休眠机制220
13.2.4基于随机休眠调度的节能机制221
13.3无线传感器网络的节点功率管理222
13.3.1动态功率管理和动态电压调节222
13.3.2基于节点度的算法224
13.3.3基于邻近图的算法224
13.3.4基于二分法的功率控制224
13.3.5网络负载自适应功率管理算法226
参考文献227
第14章无线传感器网络的资源与任务管理
14.1无线传感器网络的资源与任务管理概述229
14.1.1无线传感器网络资源与任务管理的研究内容229
14.1.2无线传感器网络资源与任务管理的研究现状230
14.1.3无线传感器网络资源与任务管理的主要技术挑战230
14.2无线传感器网络的资源管理技术231
14.2.1自组织资源分配方式231
14.2.2计算资源分配232
14.2.3带宽资源分配235
14.3无线传感器网络的任务管理技术237
14.3.1任务分配237
14.3.2任务调度239
14.3.3负载均衡243
参考文献245
第15章无线传感器网络的数据管理
15.1无线传感器网络的数据管理概述248
15.1.1无线传感器网络数据管理的研究内容248
15.1.2无线传感器网络数据管理的研究现状249
15.1.3无线传感器网络数据管理的主要技术挑战249
15.2无线传感器网络的数据管理系统250
15.2.1TinyDB系统250
15.2.2Cougar系统251
15.2.3Dimensions系统252
15.3无线传感器网络数据管理的基本方法253
15.3.1数据模式253
15.3.2数据存储254
15.3.3数据索引255
15.3.4数据查询257
参考文献260
第16章无线传感器网络的部署、初始化和维护管理
16.1无线传感器网络的部署、初始化和维护管理概述261
16.1.1无线传感器网络部署、初始化和维护管理的研究内容261
16.1.2无线传感器网络部署、初始化和维护管理的研究现状262
16.1.3无线传感器网络部署、初始化和维护管理的主要技术挑战263
16.2无线传感器网络的部署技术264
16.2.1采用确定放置的部署技术264
16.2.2采用随机抛撒且节点不具移动能力的部署技术265
16.2.3采用随机抛撒且节点具有移动能力的部署技术265
16.3无线传感器网络的初始化技术266
16.3.1UDG模型266
16.3.2基于MIS的初始化算法266
16.3.3基于MDS的初始化算法268
16.4无线传感器网络的维护管理技术270
16.4.1覆盖与连接维护技术270
16.4.2性能监测技术271
参考文献272
第5篇无线传感器网络的开发与应用
第17章无线传感器网络的仿真技术
17.1无线传感器网络的仿真技术概述275
17.1.1网络仿真概述275
17.1.2无线传感器网络仿真研究概述275
17.2常用网络仿真软件276
17.2.1OPNET简介276
17.2.2NS279
17.2.3TOSSIM280
17.3OMNeT++仿真软件281
17.3.1OMNeT++概述281
17.3.2NED语言282
17.3.3简单模块/复合模块287
17.3.4消息290
17.3.5类库291
17.4仿真示例296
参考文献303
第18章无线传感器网络的硬件开发
18.1无线传感器网络的硬件开发概述304
18.1.1硬件系统的设计特点与要求304
18.1.2硬件系统的设计内容304
18.1.3硬件系统设计的主要挑战305
18.2传感器节点的开发305
18.2.1数据处理模块设计305
18.2.2换能器模块设计307
18.2.3无线通信模块设计307
18.2.4电源模块设计309
18.2.5外围模块设计309
18.3传感器节点原型的开发实例Mica310
18.3.1Mica系列节点简介310
18.3.2Mica系列处理器/射频板设计分析313
18.3.3Mica系列传感板设计分析315
18.3.4编程调试接口板介绍317
参考文献318
第19章无线传感器网络的操作系统
19.1无线传感器网络操作系统概述320
19.1.1无线传感器网络操作系统的设计要求320
19.1.2几种典型的无线传感器网络操作系统介绍321
19.1.3无线传感器网络操作系统设计的主要技术挑战321
19.2TinyOS操作系统322
19.2.1TinyOS的设计思路322
19.2.2TinyOS的组件模型322
19.2.3TinyOS的通信模型324
19.3基于TinyOS的应用程序运行过程解析324
19.3.1Blink程序的配件分析325
19.3.2BlinkM模块分析327
19.3.3ncc编译nesC程序的过程329
19.3.4Blink程序的运行跟踪解析329
19.3.5TinyOS的任务调度机制的实现338
19.3.6TinyOS的事件驱动机制的实现342
19.4TinyOS的使用346
19.4.1TinyOS的安装346
19.4.2创建应用程序348
19.4.3使用TOSSIM仿真调试应用程序348
19.4.4使用TinyViz进行可视化调试349
19.4.5将应用程序导入节点运行350
参考文献351
第20章无线传感器网络的软件开发
20.1无线传感器网络软件开发概述353
20.1.1无线传感器网络软件开发的特点与设计要求353
20.1.2无线传感器网络软件开发的内容354
20.1.3无线传感器网络软件开发的主要技术挑战355
20.2nesC编程语言355
20.2.1nesC语言介绍355
20.2.2nesC的语法规范356
20.2.3nesC应用程序开发364
20.3无线传感器网络的应用软件开发367
20.3.1无线传感器网络的编程模式367
20.3.2无线传感器网络的中间件设计370
20.3.3无线传感器网络的服务发现372
参考文献373
第21章无线传感器网络应用于环境监测
21.1环境监测应用概述375
21.1.1环境监测应用的场景描述375
21.1.2环境监测应用中无线传感器网络的体系架构375
21.2关键技术377
21.2.1节点部署377
21.2.2能量管理377
21.2.3通信机制378
21.2.4任务的分配与控制379
21.2.5数据采样与收集379
21.3无线传感器网络用于环境监测的实例380
21.3.1公路交通监测380
21.3.2建筑物健康状况监测384
21.3.3"狼群计划"385
参考文献387
第22章无线传感器网络应用于目标追踪
22.1目标追踪应用概述388
22.1.1目标追踪应用的场景描述388
22.1.2目标追踪应用的特点与技术挑战388
22.1.3目标追踪应用中的无线传感器网络系统架构389
22.2无线传感器网络用于目标追踪的关键技术390
22.2.1追踪步骤390
22.2.2追踪算法392
22.2.3面向目标追踪的网络布局优化400
22.3基于无线传感器网络的车辆追踪系统实例402
22.3.1系统架构402
22.3.2关键问题403
22.3.3关键技术404
参考文献407
附录英汉缩略语对照表410