Due to the limitation of energy resources, energy efficiency is a key issue in wireless sensor networks (WSNs). Clustering is proved to be a good way to realize hierarchical topology control, which can improve the scalability and prolong the lifetime of wireless sensor networks. In this paper, a new scheme called Energy-Aware Clustering Algorithm (EACA) is presented .Based on the LEACH, EACA take into consideration node’s current energy and degree in clustering process, and the energy-Aware cluster head rotation method can achieve the balance of energy consumption among nodes within a cluster. Simulation experiments show that EACA balances the energy consumption well among the cluster heads and prolongs the network lifetime.
PL
Z powodu ograniczeń zasobów energii, wydajność energetyczna jest kluczowym problemem w bezprzewodowych sieciach czujnikowych. Klastrowanie realizowane w topologii hierarchicznej może poprawić skalowalność i przedłużyć czas życia sieci. W opracowaniu przedstawiono nowy schemat algorytmu klastrowania uwzględniający energię (EACA). Oparty o protokół LEACH, algorytm EACA w procesie klastrowania bierze pod uwagę bieżącą energię a powstający w procesie rotacji klaster główny zapewnia zrównoważenie energii między jego węzłami. Badania symulacyjne wykazują, że algorytm EACA równoważy pobór energii wewnątrz klastra głównego i przedłuża czas życia sieci.
The complexes of poly(ethyl methacrylate-co-N-vinyl-2-pyrrolidone) (P(EMA-co-VP)) gel with poly- (ethylene glycol) (PEG) stabilized by the hydrogen bonds were prepared. It was found that both the concentration and the molecular weight of PEG have a strong effect on the P(EMA-co-VP) gel. When PEG was introduced into the P(EMA-co-VP) gel, the glass transition temperatures (Tg) of the complexes decreases with the decreasing of PEG molecular weight. In such a system, the maximum molecular weight of PEG required for the complex formation is no more than 2000, and P(EMA-co-VP)/PEG complexes are a homogeneous amorphous phase, which was studied by FTIR, XRD, TEM, and DSC.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Poly(methyl methacrylate-co-2-hydroxyethyl methacrylate) [P(MMA-co-HEMA)] networks and linear poly(ethylene glycol) (PEG) can form complexes, which show shape memory properties due to a large difference in storage modulus (E') below and above its glass transition temperature (Tg). The morphology of prepared samples was analyzed using transmission electron microscopy (TEM) and X-ray diffraction (XRD) analysis. Differential scanning calorimetry (DSC) was used to investigate the thermal properties and dynamic mechanical analysis (DMA) to determine the effect of temperature on the mechanical properties. It was found that the shape recovery ratio could reach 98 %.
PL
W matrycę, którą był poli(metakrylan metylu-co-metakrylan 2-hydroksyetylu) [P(MMA-co-HEMA)] wbudowano liniowy poli(glikol etylenowy) (PEG) w ilości 10—20 % mas. Próbka tak utworzonego kompleksu, ze względu na dużą różnicę składowej rzeczywistej modułu zespolonego (E') charakteryzującej materiał w temperaturze niższej i wyższej od temperatury zeszklenia (Tg), wykazywała zdolność do zapamiętania nadanego kształtu (rys. 4). Otrzymane próbki poddano badaniom morfologicznym za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) i dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) (rys. 1 i 2). Użyto również różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) do zbadania właściwości termicznych (rys. 3) oraz dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) w celu określenia wpływu temperatury na właściwości mechaniczne (rys. 5). Stwierdzono, że wskaźnik odzyskiwania kształtu może osiągać 98 %.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.