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國立雲林科技大學 電機工程系 洪崇文所指導 莊易達的 混合網狀與星狀拓樸的極低功耗無線感測網路 (2021),提出d link router wi-fi 關鍵因素是什麼,來自於物聯網、無線感測網路物聯網、網狀拓樸、6LoWPAN、IEEE 802.15.4、載波偵聽多路存取、分時多工、自適應傳輸速率控制、傳輸功率控制。

而第二篇論文國立高雄科技大學 電子工程系 蘇德仁所指導 洪忠緯的 提升無線網路於室內功率之研究 (2021),提出因為有 無線網路、電磁波、全向性天線、金屬反射、功率的重點而找出了 d link router wi-fi 的解答。

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混合網狀與星狀拓樸的極低功耗無線感測網路

為了解決d link router wi-fi 的問題,作者莊易達 這樣論述:

物聯網技術愈來愈普及,感測節點數量大幅上升,網路拓樸成為無線網路技術必備功能之一,而網路覆蓋率、拓展性與可靠性為無線網路技術發展的重點。為克服佈線困難和成本問題,部分感測節點採用電池供電,因此低功耗同樣是重要的技術議題。網狀拓樸採用符合6LoWPAN協定與IEEE 802.15.4標準架構,成為上述網路拓樸的一項解決方案,但網狀拓樸相較於其他簡單星狀與樹狀拓樸的功耗高許多。為了保有網狀拓樸的優點並達到低功耗目標,本論文採用混合網狀與星狀拓樸的極低功耗無線感測網路,使網路同使保有兩者架構的優點。同時採用載波偵聽多路存取和分時多工架構,使網狀拓樸節點保有高效且即時的通訊,並讓以電池供電的感測節點

具備低功耗優點,提升電池壽命,有效降低維護成本。由於實際環境中存在許多干擾,使得具備可靠性的無線傳輸面對一定的挑戰,為此本論文提出混合自適應傳輸速率控制和傳輸功率控制演算法。經過長時間測試結果顯示:透過控制演算法可以有效對抗環境干擾影響,在具備可靠性的無線傳輸同時,演算法依據通訊狀況和環境干擾適時降低傳輸功耗,以獲得極低功耗的表現,演算法兼顧通訊可靠性,並以極低功耗維持感測節點運作。在功耗數據分析結果顯示,具備演算法的節點最高節省約95%的傳輸功耗,而整體功耗節省約37%,同時PER保持在1%左右,證明本論文所提演算法具備抗雜訊能力和達極低功耗成效。

提升無線網路於室內功率之研究

為了解決d link router wi-fi 的問題,作者洪忠緯 這樣論述:

近幾年,3C產品的功能神速進步以及對生活上帶來許多便利,雲端的大數據及類神經網路或是AI運算才是此成就的因素,然而這些運算數據都需要靠電電磁波與3C產品互傳,家用無線網路分享器與戶外用的大型基地台就是扮演這訊號連結的重要角色。 然而電磁波功率會因為自然的物理現象,造成訊號被障礙物抵消或是折射,如建築物或是牆壁甚至金屬鐵門窗,導致分享器的全向性天線發射訊號不能夠穩定輸出,接收用的3C產品數據處理上產生延遲停頓,甚至誤動作。 本論文的實驗目的,是利用生活中容易取得的金屬,將放在牆腳上的分享器,把部分被牆壁抵消之功率訊號,利用金屬能導電之原理,將訊號有效的產生反射作用,再與主訊號合併,讓接收用

的3C產品,能獲得更穩定電磁波訊號,增加數據處理的穩定度。 也因為銅金屬反射,能使電磁波增加5~15dbm,減少多餘供電用放大電路,使得再使用上能將訊號強度適度優化,增加使用穩定度,並降低額外的成本。