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物联网感知节点安全仿真与性能评估系统
成果介绍物联网感知层测试实验与评估系统是在863主题项目—物联网安全感知关键技术及仿真验证平台的资助下完成。仿真平台为物联网感知节点部署后的性能提供一个仿真测试和性能评估的环境,其特点是:不需要部署真实的感知节点。通过对物理信道的建模、无线信号特征建模、电源建模和通信环境建模,能够最大限度模拟真实环境下的感知节点通信过程。仿真的结果是理论值,可以将感知层测试实验平台的数据作为系统的初始值,从而提高仿真的精度。其特点和指标:(1)针对实际应用环境配置参与通信的感知节点属性和参数,即节点建模;(2)建模感知节点的电源模型;(3)根据用户的需要选择节点部署的方式,并可以对节点位置、属性和参数进行手动调整;(4)能够加载待测的通信协议;(5)能够根据部署的拓扑图产生用户编程模板;(6)理论上,待测节点的数量不设置上限,但随着节点数量的增加,PC的处理时间将延长;(7)能够仿真无攻击或攻击情况下,网络的吞吐量、丢包率、延时、数据传输的平均路径长度、平均能耗和网络的扩展性等性能;(8)该平台不受具体应用的限制。技术创新点及参数技术原理:针对物联网感知层设备规模庞大,部署费时费力,以及部署前很难评估系统性能,部署后加载的协议一旦不符合要求,重新加载成本巨大的问题,研发了该平台。该成果的主要创新性体现在感知设备和环境等物理特征建模、测试内容和方法、仿真过程和结果的可视化显示等方面,使得开发的系统简单、易用,测试过程清晰、透明,测试结果可以分类比较。(1)在感知设备和环境等物理特征建模方面 该项目在感知设备部署环境方面,分别对室内环境和室外环境进行建模。针对室外环境,该团队主要考虑自由空间的情况下,根据设备部署在平坦区域和非平坦区域的不同进行建模;针对室内环境,该团队主要根据多径效应、视距是否阻挡以及不同建筑材料(包括:混凝土墙、混领土楼板、天花板管道、金属楼梯、厚玻璃、木门和隔墙等)对信号衰减的影响进行建模。在电源建模方面,主要是根据不同厂家的5号电池的放电曲线进行建模,由其放电电流、放电电压和持续时间来确定电源的剩余电量。在芯片建模方面,根据不同的芯片类型,建模发射功率、接收灵敏度、RSSI、发送速率、工作电流和最小工作电压等主要参数。(2)在感知层的测试内容和方法方面该平台主要针对感知层需要评价的性能,如:吞吐量、丢包率、延时、平均路径长度、能耗和连通度等,设计了其测试方法,新增待测性能可以通过组件的方式扩展。为了实现相关性能测试,首先需要选择设备类型和部署场景,如图1和图2所示。然后进行部署,部署完成后,系统会自动产生5类文件,即:.ned文件,定义了感知设备部署后的拓扑结构,如图3所示;.msg文件,定义了感知设备之间的通信规则,用户可以根据实际需要进行修改和自定义;.ini文件,设备一旦部署完成后,其id号和位置坐标将记录在该文件中,设备移动后,该文件对应的坐标值将自动更新;.h和.cc文件,即用户待测协议的源文件。一旦感知设备部署完成,平台自动产生这5类文件的初始框架,用户只需要写入待测协议的具体代码,经编译器编译后,即可进入测试环节。具体协议的代码可根据该项目组编写的编程指南开发,其开发环境与C语言的开发环境类似,方便易用。(3)在仿真过程和结果的可视化显示方面一旦待测协议编译完成,平台即可开始相关的测试,此时,用户可以根据需要动态选择不同的参数,进行测试。开始测试时,平台将同步显示协议的通信过程,如图5所示。根据仿真测试结果,不同的协议可以进行性能对比,如图4所示为不同协议的网络平均能耗对比。该平台可以在无攻击和无安全机制、无攻击和有安全机制、有攻击和无安全机制、有攻击和有安全机制等四种情况下,评估感知层网络的性能,并将它们的测试结果进行对比分析。国内外同类技术对比:国际上类似的仿真工具有十种左右,如:TOSSIM,OpenNet,NS2和OMNET等,都是针对传感器网络开发,不能仿真技术体制不同的感知设备,没有对设备、网络和环境等物理特征建模,而且无法接入实体设备,无法进行虚实结合的仿真测试。即使有些工具可以仿真感知层网路,如:TOSSIM,但是只提供TinyOS传感网络的仿真环境,无法仿真系统的安全性能,无法动态添加安全策略和安全模型。而NS2、OpenNet和OMNET虽然可以仿真安全协议,但使用复杂,不易掌握,无法进行多安全机制对比,无法接入实体设备。而且,它们仿真的物理层是理想状态,造成仿真结果与实际存在较大的差异。
东南大学 2021-04-11
生产线调度、布局设计与仿真系统(产品)
成果简介:生产线仿真是生产线设计规划中全面分析系统的有效和不可缺少的重要工具。通过生产线设计规划、控制调度以及仿真建模等技术的研究,建立一个集设计规划、生产调度、仿真与优化为一体的生产线集成设计规划系统。使用户在设计规划阶段就可以对生产线的静、动态性能进行充分的预测、比较和论证各种方案,并对出现的问题提出合理的解决方案。从而确实有效地协调生产线从设计规划到实际运行各个阶段的关系。系统的主要功能包括:能够并行地确定生产线系统的规模、构成和布局;能实现对生产线结构布局和作业计划调度进行仿真,验证设计方
北京理工大学 2021-04-14
星载SAR数字仿真和地面验证系统(产品)
成果简介:星载SAR数字仿真和地面验证系统包括总体参数与分析、回波模拟、数据压缩与成像算法、图像评估、非理想因素等模块。该系统能够实现多种工作模式、多种极化方式的下的总体参数设计、多工作模式设计与优化、参数复核复算与成像仿真验证等功能,并能够定量分析轨道摄动、地球自转、大气传输路径、卫星平台误差、姿态误差、极化耦合、天线形变和天线展开误差等非理想因素对SAR成像及应用的影响。此外,该软件可支持大运算量,并具有良好的可扩展性。 项目来源:横向项目 技术领域:地球观测与导航
北京理工大学 2021-04-14
复杂人机系统设计与虚拟仿真关键技术
本成果在研究人(驾驶员)的认知特性基础上,利用虚拟现实手段和机电系统集成控制技术,通过虚拟场景构建、显示界面开发及数据通信集成,实现了沉浸式虚拟交互(驾驶)仿真,在仿真过程中可实时采集分析人(驾驶员)的生理心理指标参数,再经过具有自主知识产权的科学数据处理技术之后,可有效表征不同情境下人(驾驶员)的行为绩效。
扬州大学 2021-04-14
基于体积图形学的MEMS工艺仿真系统
项目的背景及目的 本软件是MEMS器件的设计人员的辅助工具,通过该软件设计人员可以在实际生产之前提前预览到所设计器件的三维几何形状,如果不符合要求可以进行重新设计或者对原来设计进行修改。这样可以大大的降低设计的成本和时间,为MEMS设计人员提供较为感性的认识。 技术原理与工艺流程 基于体积图形学的MEMS工艺仿真系统需要结合体积图形学和专家系统以及物理模型,最终实现MEMS典型工艺的真实模
南开大学 2021-04-14
AYT-高低压供配电虚拟仿真系统
      AYT-高低压供配电虚拟仿真系统是根据通信电源相关课程,以供配电技术为基础,结合 实际供配电设备,紧贴供配电教学中的重难点,精心打造的3D虚拟仿真系统。该软件有效解决了由于安全因素的限制,关于高低压供配电模块的教学通常只采用理论讲解,学生缺乏对高低压开关柜设备的实际操作和故障应急处置能力的问题。在教学中缩短理论学习和实际操作之间的距离,有助于培养具有实干能力的技术性人才。
成都安宇腾信息技术有限公司 2022-08-02
半定量酒精测定仪
产品详细介绍TJY-I定量酒精检测仪        价格: 95000.00仪器主要用于检测各类案发现场当事人、被害人及死亡人员的体内酒精含量。只需1毫升血、尿或唾液,在十分钟内即可完成定性或定量检测工作,避免了呼吸气检测仪对重伤或死亡人员无法检测的不足,为案件的准确定性提供法律依据,特别适合司法检验鉴定及交通管理等部门使用。工作原理        该仪器的工作原理是通过恒温加热使被测样品中的酒精蒸发出来,酒精蒸气与反应试纸上的检测试剂发生化学反应,根据反应所形成的检测试剂在试纸上的颜色变化状态应用自行设计的操作计算程序,通过计算机将反应后的图像进行拍照和数据处理,并根据变色像素与酒精含量之间的函数关系进行定量检测,直接显示出酒精含量值并打印出检测报告。可有效地避免人为因素影响,操作方法简便、快速、准确。        该仪器是由智能温度调节仪控温的恒温器、摄像头、计算机、打印机及自行开发设计的操作程序所组成的微处理型仪器。 技术参数 1. 输入电压: AC 220V 50Hz 2. 输入功率: 460 VA 3. 定量范围: 20mg/100ml-300mg/100ml 4. 灵 敏 度: 20mg/100ml 5. 相对误差:±10% 6. 重 复 性:±5% 7. 测试时间: 10分钟 8. 测试样品: 血、尿、唾液、水样 9. 外形尺寸: 600mm×380mm×300mm 仪器配置 1. 主机一台 2. 取液器A(1000μl)一支 3. 取液器B(100μl)一支(试剂A专用) 4. 试纸托盘、试纸压盘各4个 5. 检测试剂A、标准液B各一瓶 6. 取液器支架一个 7. 待测样品置放架一个 8. 加热盘4个 9. 试纸4包(共400张)、试纸盒1个 10.铝制样品池8袋(共400个) 11.一次性吸嘴一包(400个配取液器B) 12.取样杯400只 13.使用说明书一本 14.操作程序安装光盘一张十八、人体防护用品N0. 名称 规格与型号 单位 标价J001 半面式防毒防臭面具 6200型,橡胶 套 380.00J003 半面式防毒防臭面具 7502型,硅胶 套 480.00J005 全面式防毒防臭面具 6800型 套 1500.00J007 单罐式防毒防臭面具 3100型,橡胶 套 200.00J011 一次性防毒面具 8247型 个 35.00J013 一次性防尘面具 8822型 个 28.00J015 活性碳滤毒盒(6001型) 配J001、J003  对 86.00J017 活性炭滤毒盒(3001CN型) J007配件 个 43.00J019 滤尘棉(5N11型) 配J001、J003  对 46.00J031 防护服 Tychem 套 1500.00J033 连体式隔离服 个 190.00J035 分体式一次性解剖服 6组件 套 25.00J037 连体式一次性解剖服 5组件 套 25.00J039 汗布手套 12双 包 45.00J041 乳胶手套 40只/盒 盒 60.00J043 一次性PE手套 100支/盒 盒 12.00J045 一次性PVC 手套 100支/盒 盒 60.00J047 一次性帽子 100个 包 60.00J049 一次性口罩 100个 包 50.00J051 一次性现场勘察鞋 100双 包 300.00J061 塑料现场封锁带 20m 卷 16.00J063 塑料现场封锁带 50m 卷 36.00J065 塑料现场封锁带 250m 卷 130.00J067 尼龙现场封锁带 125m 卷 100.00J069 不锈钢警戒立柱 高90cm,长2m 个 180.00J071 快速通过踏板 6块 箱 1500.00十九、酒精检测N0. 名称 规格与型号 单位 标价K001 酒精检测仪 CA-2000 台 900.00K002 数码酒精检测仪 ZJ-2001A 台 3200.00K003 数码打印酒精检测仪 MP-900 台 12000.00K007 酒精定量检测仪 TJY 台 9800.00K008 酒精定量检测仪 TJY-I 台 95000.00K009 酒检仪耗材(100人份) TJY 套 850.00K010 酒检仪耗材(100人份) TJY-I 套 850.00K011 酒精检测仪检测试剂A  瓶 120.00K013 酒精检测仪参比液B  瓶 100.00K015 TJY酒精检测仪滤纸 包 150.00K016 TJY-Ⅰ酒精检测仪滤纸 包 150.00K017 酒精检测仪样品池 100个 包 450.00K019 气象色谱仪 GC-9860F 台 12800.00
北京华兴瑞安科技有限公司 2021-08-23
电动汽车充电设备电气测试系统
本系统可用于提高化成厂家在化成、检测和配组等电池生产过程的自动化程度和生产效率。本项目研究依托于国家863计划项目“电动汽车充电设备电气检测技术及标准研究”,围绕建立安全、可靠、完善的电动汽车充电设施和服务体系,以电动汽车充电设备电气检测技术为研究目标,为电动汽车充电设施科学、有序地发展提供技术支撑。1. 研制了电动汽车车载、非车载充电机等充电设备的测试平台;提出了电动汽车充电设备运行和使用的技术检测规范;2. 提出了先进的电动汽车充电设备性能的快速测试诊断技术;3. 开发了计算机虚拟电池管理系统,实现了非车载充电机快速充电的可控测试;4. 研究了电动汽车车载和非车载充电机、充电桩等充电设备接入电网的电能质量检测技术,提高了蓄电池的生产效率。电动汽车充电设备电气检测技术的突破将推动电动汽车充电设备产业的科学化和规范化发展。通过电动汽车充电设备电气检测技术及标准,可规范电动汽车充电设备的制造质量标准,提高电动汽车充电设备使用过程中的安全性和高效性,促进电动汽车充电设备的规范化制造,对于保障充电过程中动力电池组的安全性和电网的稳定性均具有重要意义和潜在的经济价值。
华北电力大学 2021-02-01
电动汽车充电设备电气测试系统
本系统可用于提高化成厂家在化成、检测和配组等电池生产过程的自动化程度和生产效率。本项目研究依托于国家863计划项目“电动汽车充电设备电气检测技术及标准研究”,围绕建立安全、可靠、完善的电动汽车充电设施和服务体系,以电动汽车充电设备电气检测技术为研究目标,为电动汽车充电设施科学、有序地发展提供技术支撑。1. 研制了电动汽车车载、非车载充电机等充电设备的测试平台;提出了电动汽车充电设备运行和使用的技术检测规范;2. 提出了先进的电动汽车充电设备性能的快速测试诊断技术;3. 开发了计算机虚拟电池管理系统,实现了非车载充电机快速充电的可控测试;4. 研究了电动汽车车载和非车载充电机、充电桩等充电设备接入电网的电能质量检测技术,提高了蓄电池的生产效率。电动汽车充电设备电气检测技术的突破将推动电动汽车充电设备产业的科学化和规范化发展。通过电动汽车充电设备电气检测技术及标准,可规范电动汽车充电设备的制造质量标准,提高电动汽车充电设备使用过程中的安全性和高效性,促进电动汽车充电设备的规范化制造,对于保障充电过程中动力电池组的安全性和电网的稳定性均具有重要意义和潜在的经济价值。
华北电力大学(保定) 2021-02-01
长电分立器件测试设备监控系统
南京工程学院 2021-04-13
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