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1)  synchronous wireless sensor network
同步无线传感器网络
1.
Study of hypergraph routing algorithm in synchronous wireless sensor networks;
基于超图的同步无线传感器网络路由算法研究
2)  Wireless sensor network
无线传感器网络
1.
Application of Wireless Sensor Networks in Mine Security Domain;
无线传感器网络在矿山安全领域中的应用
2.
Incident query algorithm in wireless sensor network based on semantic routing;
无线传感器网络中基于语义路由的事件查询算法
3.
Mobile Agent Based Distributed Wireless Sensor Network Management;
基于移动代理的分布式无线传感器网络管理
3)  wireless sensor networks
无线传感器网络
1.
Node localization in wireless sensor networks for coal mine security monitoring;
煤矿安全监测无线传感器网络节点定位技术
2.
Environment Monitoring System Using GIS and Wireless Sensor Networks;
利用GIS和无线传感器网络的环境监测系统
3.
Three-dimensional self-localization scheme for wireless sensor networks;
无线传感器网络三维自身定位方法
4)  wireless sensor network(WSN)
无线传感器网络
1.
In order to improve the convenience of sensors disposal and the accuracy of data transmission,the wireless sensor network(WSN)is adopted to design and establish the beam monito- ring system.
为了改进传感器布点的快捷性和数据传输的准确性,采用了无线传感器网络采构建梁监测系统,避免了铺设线缆的繁琐工作及其带来的高成本问题,对如何低成本快捷的构建梁监测系统具有重要意义。
2.
On the small region intelligent transportation system,an application of wireless sensor network(WSN) was introduced and a system of information publishing/subscribing and signal controlling was built.
ZigBee作为一种新兴的无线传感器网络,具有功耗低、成本低等特点。
3.
This paper proposes a novel intelligent estimation algorithm in Wireless Sensor Network(WSN) nodes location based on Free Search(FS) to improve the precision in location estimation.
为提高无线传感器网络(WSN)的节点定位的估计精度,提出基于自由搜索优化的智能估计定位算法。
5)  WSN
无线传感器网络
1.
WSN24-Link Series Wireless Sensor Network and Applications;
WSN24-Link系列无线传感器网络及应用
2.
An Improvement of LEACH Based on Energy and Average Distribution of Head-note of WSN;
无线传感器网络基于能量与簇头均衡分布的LEACH协议优化
3.
Comparison of OMNET++ and NS2 for WSN Simulation;
OMNET++与NS2在无线传感器网络仿真中的比较研究
6)  wireless sensor networks(WSNs)
无线传感器网络
1.
It is one of the central problems in Wireless Sensor Networks(WSNs) to design rational routing algorithm.
设计合理的路由算法是无线传感器网络中的核心问题之一。
2.
How to get a lower communication cost and a better balance between the push and pull of the event data are the common goals of the various data dissemination algorithms in wireless sensor networks(WSNs).
无线传感器网络中如何获得较低的通信代价同时在事件数据的push和pull之间实现更好的平衡是各种数据分发算法共同追求的目标。
3.
Ultra-Wideband(UWB) is an attractive physical layer technique in Wireless Sensor Networks(WSNs).
超宽带技术凭借其诸多优势成为无线传感器网络物理层的绝佳选择,同时也为无线传感器网络的MAC协议设计带来了挑战。
补充资料:回旋加速器辐射和同步加速器辐射
      当带电粒子(通常是电子)垂直注入均匀的恒磁场绕磁力线作圆周运动时,即使粒子的速率恒定,它也具有向心加速度,从而产生电磁辐射。由非相对论性(vc)低能电子发射的,叫回旋加速器辐射,由相对论性(v≈c)高能电子发射的,叫同步加速器辐射。它们首先是在回旋加速器和同步加速器中被观察到的,因而得名。有的文献中将两者统称回旋加速器辐射,苏联文献中常称为磁轫致辐射。
  
  此两种辐射的偏振状态相似,都在垂直于磁场的方向上线偏振,在沿磁场的方向上圆偏振,在斜方向上一般是椭圆偏振(见光的偏振)。
  
  两种辐射的频谱和角分布的特点有很大不同。回旋加速器辐射的谱是由拉莫尔角频率Ω0,及其谐频组成的分立谱(e和m0分别是电子的电荷和静止质量,B为磁感应强度,с为光速)。能量主要集中在基频,谐频成分极弱;辐射的方向性不强。相对论性电子的能量为γm0с2, 其中 v 是电子速度。 由于相对论效应,随着电子能量的增大,电子的质量m=m0γ增大,拉莫尔角频率 的数值减小,并因电子速度上的差异而有所分散,从而使回旋加速器辐射的谱线间隔减小,线宽加大。在极端相对论性条件下,辐射谱变为连续的,这便是同步加速器辐射。与回旋加速器辐射相比,同步加速器辐射具有以下一些不同的特征:
  
  ① 存在一个临界角频率(R为粒子轨道半径),在其附近能谱有极大值。ωωc时,辐射功率谱正比于ω时;ωωc时,正比于(ω/ωc)exp(-ω/ωc)。
  随着γ 的增大,能谱的极大值向更高级的谐频转移。
  
  ② 对于给定的磁场,总辐射功率正比于γ2;对于给定轨道半径,它正比于γ4,即总辐射功率随粒子能量的增大而急剧增强。
  
  ③ 辐射的方向性极强,它像探照灯似地分布在以粒子运动方向为轴的极窄角锥内,锥的半角宽度θ~1/γ(见图)。
  
  电子回旋运动产生电磁辐射的最早理论研究要追溯到20世纪初,G.A.肖脱于1912年计算了经典原子模型的辐射。40年代,Д.Д.伊万年科和И.Я.坡密朗丘克以及J.S.施温格曾考虑了这类辐射对设计圆形粒子加速器的重要性。尔后朱洪元(1948)和施温格(1949)发展了有关回旋加速器辐射的理论,这些理论公式已列入标准的教科书。理论计算表明,同步加速器中带电粒子能量U 因辐射而产生的损耗率为
  q为电荷。此式表明,随U 的增加极快。此外,对于质量小的电子,这种辐射消耗特别严重(∞m0-4)。这种辐射是高能圆形轨道加速器中最主要的能量损失机制。为了减少它,通常要采用很大的半径R。
  
  同步加速器辐射为人们提供了一种高度准直并可连续调谐的强光光源。特别是在真空紫外和X射线波段,尚无可用的激光器与之匹敌。50年代同步加速器辐射已被广泛研究,60年代前期,美国国家标准局(NBS)的K.科德林、R.P.马登和他们的合作者开始把180MeV的同步加速器当作辐射源用于原子光谱的研究。近年来美国、苏联、日本和西欧许多国家都开展了这方面的工作,用同步加速器或储存环发出的同步加速器辐射来进行光化学、生物学、固体及其表面、材料学、光子散射、非线性光学、X射线全息、X射线显微学、X 射线光刻等多方面的探索和研究。这方面的研究以前多借助于粒子物理学的装置,近年来一批专用的设备正在设计或制造中。
  
  同步加速器辐射是天体物理学中一种重要辐射机制。目前普遍认为,很多具有幂律谱和偏振的非热宇宙射电辐射来源于高能粒子的同步加速器辐射。这类射电源中最著名的例子是为中国《宋史》记载的蟹状星云中心1054年爆发的超新星遗迹。
  
  

参考书目
   G A.Schott,Electromagnetic Radiation,CambridgeUniv.Press, Cambridge,1912.
   D.I.Vanenko and J. Pomeranchuk, Phys. Rev.,Vol.65,p.343,1944.
   J. Schwinger, Phys. Rev., Vol 70, p.798,1946.
   H. Y. Tzu, Proc. Roy. Soc., A192, P.231,1948.
   J. Schwinger, Phys, Rev., Vol. 75, P.1912,1949.
   J. D.杰克逊著,朱培豫译:《经典电动力学》,下册,人民教育出版社,北京,1980。(J.D.Jackson,Classical Electrodynamics, John Wiley & Sons, New York,1976.)
   K. Codling and R.P.Madden,J.Appl.Phys.,Vol.36,p.380, 1965.
  

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参考词条