目录

  • 1 绪论
    • 1.1 物联网的概念
    • 1.2 物联网的技术特征
    • 1.3 物联网的发展概况
    • 1.4 物联网的内涵
    • 1.5 从互联网到物联网的演进
  • 2 物联网体系架构
    • 2.1 物联网的基本组成
    • 2.2 感知层
    • 2.3 网络层
    • 2.4 应用层
    • 2.5 物联网应用场景
  • 3 射频识别(RFID)系统
    • 3.1 自动识别概述
    • 3.2 自动识别技术分类
    • 3.3 射频识别
      • 3.3.1 射频识别系统的分类
      • 3.3.2 射频识别的工作原理
      • 3.3.3 射频识别标准体系
      • 3.3.4 射频识别的发展趋势
    • 3.4 射频识别系统举例——EPC系统
  • 4 传感器与无线传感网
    • 4.1 传感器概述
    • 4.2 传感器的工作原理与应用
    • 4.3 无线传感器网络
  • 5 物联网通信
    • 5.1 无线通信网络概述
    • 5.2 无线接入网
      • 5.2.1 ZigBee
      • 5.2.2 蓝牙
      • 5.2.3 UWB
      • 5.2.4 60GHz通信
      • 5.2.5 WLAN
      • 5.2.6 WiMAX
    • 5.3 移动通信网络
    • 5.4 有线接入网
    • 5.5 光网络
    • 5.6 量子通信
  • 6 物联网网络服务
    • 6.1 物联网网络服务概述
    • 6.2 物联网名称解析服务
    • 6.3 物联网信息发布服务
    • 6.4 实体标记语言PML
  • 7 物联网数据与计算
    • 7.1 大数据的概念
    • 7.2 物联网产生的数据及数据融合技术
    • 7.3 大数据技术
    • 7.4 云计算
  • 8 物联网中间件
    • 8.1 物联网中间件概述
    • 8.2 中间件结构
    • 8.3 中间件标准和中间件产品
  • 9 物联网安全机制
    • 9.1 信息安全基础
    • 9.2 物联网安全概述
    • 9.3 物联网信息安全体系
    • 9.4 物联网安全实施策略
  • 10 智慧地球与物联网应用
    • 10.1 智慧地球
    • 10.2 M2M——物联网应用的雏形
    • 10.3 物联网典型应用
传感器的工作原理与应用

应变式传感器

当被测物理量作用在弹性元件上时,弹性元件的变形会引起应变敏感元件阻值的变化,这样就构成了电阻应变式传感器。这种传感器通过转换电路可以将阻值的变化转变成电压输出,电压变化的大小就可以反映出被测物理量的大小。应变式传感器的灵敏度较高,目前已经应用于各种检测系统中。

光电式传感器

光电传感器是采用光电元件作为检测元件的传感器。光电传感器的基础是光电转换元件的光电效应,是将光通量转换为电量的一种传感器。由于光电测量方法灵活多样,可测参数众多,具有非接触、高精度、高可靠性和反应快等特点,使得光电传感器在检测和控制领域获得了广泛的应用。

光电传感器一般由光源、光学通路和光电器件三部分组成,其中表示被测量可以直接引起光量变化的检测方式,表示被测量在光传播过程中调制光量的检测方式。

超声波传感器

声音是由物体振动产生的。人们能听到的声音频率在20Hz-20000Hz范围内,超过20000称为超声波。超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,对液体、固体的穿透本领很大,在不透明的固体中尤其适用,可穿透几十米的深度。


半导体传感器

半导体传感器(Semiconductor Transducer)是利用半导体材料各种物理和化学特性制成的传感器。半导体传感器利用了近百种物理效应和材料特性,种类繁多。半导体传感器所采用的半导体材料多数是硅以及化合物,优点是灵敏度高、响应速度快、体积小、重量轻,便于集成化、智能化,能使检测与转换一体化。

半导体气敏传感器

半导体温敏传感器

生物传感器

生物传感器(biosensor),是一种对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器。是由固定化的生物敏感材料作识别元件(包括酶、抗体、抗原、微生物、细胞、组织、核酸等生物活性物质)、适当的理化换能器(如氧电极、光敏管、场效应管、压电晶体等等)及信号放大装置构成的分析工具或系统。生物传感器具有接受器与转换器的功能。