科學有效的碳排放與碳匯監測將提升我國在應對全球氣候變化的國際事務中的話語權,并為國家發展低碳經濟提供科學依據。由于城市和森林生態系統的時空異質性和尺度復雜性,大范圍、長期、持續、同步監測城市和森林生態關鍵指標存在困難。作為溝通物理世界和數字世界的橋梁,無線傳感網在碳排放和碳匯監測中具有得天獨厚的技術優勢。開展大規模傳感網的基礎理論與關鍵技術研究,構建相應的典型應用系統,可以為碳排放與碳匯監測向多站點聯合、多系統組合、多尺度擬合、多目標融合的方向發展創造條件。在科學基金等項目的持續支持下,我國已經具備了開展相關研究的基礎隊伍和研究條件。本重大項目圍繞“大規模資源受限型無線網的組網、定位和診斷”和“海量進化型感知數據的認知和管理”兩大科學問題,通過多學科交叉研究,構建具有國際領先水平的開放共性實驗平臺,促進無線傳感網基礎理論、關鍵技術與規?;瘧玫挠袡C結合,為建立與完善我國物聯網理論和應用技術體系框架奠定基礎。
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一、科學目標
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本重大項目從大規模無線傳感網的基礎科學理論、綜合實驗平臺、典型應用示范三個層次開展基礎科學問題和關鍵技術研究,力爭在大規模無線傳感網面臨的“大規模資源受限型無線網的組網、定位和診斷”和“海量進化型感知數據的認知和管理”兩大科學問題上取得突破,解決無線傳感網傳感失諧、診判失據、模型失用和評測失調等基礎理論和關鍵技術難題,為物聯網應用發展提供理論與技術支撐。 本文@內/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網-tan pai fang . com
無線傳感網在環境監測、災害預警、工業控制、智能交通、遠程醫療等領域,國內外已有諸多相關研究和系統部署,但無線傳感網技術仍面臨規?;瘧帽趬?“大規模風電接入電力系統運行與控制基礎理論研究”:當前典型無線傳感網系統的總規模不超過數百個節點,通常僅覆蓋一個或幾個較小的試驗性區域,僅支持幾跳甚至單跳數據收集;受制于能量效率、系統管理和網絡維護技術,傳感網可持續運轉時間也無法滿足對城市和森林進行長期持續監測的需求。據易碳家了解到,本重大項目爭取在基礎理論和關鍵技術取得突破的基礎上,結合生態定位觀測站構建一個覆蓋城市和森林的大規模多維碳排放與碳匯監測無線傳感網實驗平臺,為碳排放與碳匯評測標準的建立提供科學依據。力爭在綜合實驗平臺和典型應用示范中實現傳感網系統總規模達到上萬個節點、網絡覆蓋面積超過100平方公里,以無線多跳自組技術實現10跳以上數據收集,單基站傳感子網最大控制節點數超過1000個節點。