Insegnamento TECNICHE DI MONITORAGGIO DISTRIBUITO
- Corso
- Ingegneria della sicurezza per il territorio e il costruito
- Codice insegnamento
- A006502
- Curriculum
- Comune a tutti i curricula
- Docente
- Antonio Moschitta
- Docenti
-
- Antonio Moschitta
- Ore
- 35 ore - Antonio Moschitta
- CFU
- 4
- Regolamento
- Coorte 2025
- Erogato
- 2026/27
- Attività
- Affine/integrativa
- Ambito
- Attività formative affini o integrative
- Settore
- ING-INF/07
- Tipo insegnamento
- Tipo attività
- Attività formativa monodisciplinare
- Lingua insegnamento
- ITALIANO
- Contenuti
- L'insegnamento affronta vari aspetti della acquisizione ed elaborazione dati remota e distribuita in contesti indoor/outdoor, con l'obiettivo di fornire competenze che supportino una eventuale attività progettuale. A tal fine, vengono inizialmente descritti i requisiti di un sistema di misura distribuito, identificandone i blocchi funzionali e i metodi per propagare l’informazione acquisita in vari contesti applicativi. Il corso si sviluppa partendo dalle tematiche relative alla acquisizione ed elaborazione dati a livello di singolo dispositivo/nodo, per poi considerare sistemi più complessi. I contesti applicativi considerati riguardano sia i sistemi cablati/wireless tradizionali, come le reti di sensori wireless.
- Testi di riferimento
- Dispense e slide a cura del Docente
Feng Zhao, Leonidas J. Guibas, Wireless Sensor Networks: an Information Processing Approach, Elsevier, ISBN: 978-1-55860-914-3, 2004.
Winston Seah, Yen Kheng Tan, “Sustainable Wireless Sensor Networks,” www.intech.org;
Hoang Duc Chinh and Yen Kheng Tan, “Smart Wireless Sensor Networks,” www.intech.org;
Dr. Geoff V Merret and Dr. Yen Kheng Tan, “Wireless Sensor Networks: Application-Centric Design,” www.intech.org; - Obiettivi formativi
- Obiettivi formativi
Comprensione delle nozioni relative alla acquisizione, alla trasmissione e all’utilizzo di dati di misura mediante sistemi distribuiti, a topologia stazionaria o dinamica, realizzata con tecnologie cablate o wireless.
Comprensione dell'architettura di una rete di sensori wireless ( Wireless Sensor Network, WSN), dell'architettura dei nodi di una WSN, e dei problemi canonici risolti utilizzando le WSN.
Competenze in uscita
Capacità di progettare e realizzare un sistema di misura distribuito per il monitoraggio ambientale o di processo
Abilità nella scelta della corretta tecnica di acquisizione dati e del tipo di interfacciamento di sensori con sistemi integrati
Capacità di progettare e dimensionare reti di sensori wireless
Capacità di progettare e realizzare nodi di misura utilizzabili in reti di sensori wireless - Prerequisiti
- Nessuno
- Metodi didattici
- 3 CFU: e-learning, 27 ore TD (9 ore di contenuti multimediali registrati);
1 CFU: Lezione frontale (8 hours). - Altre informazioni
- Nessuna
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Prova orale
- Programma esteso
- Unità didattica - Introduzione (3 ore TD)
Introduzione al corso e presentazione degli argomenti trattati. Definizione di sistema distribuito e di misurazione distribuita. Principali requisiti e problematiche.
Unità didattica - Sistemi di acquisizione e trasferimento dati (9 ore TD)
Architettura ed elementi costitutivi di un Sistema di Acquisizione Dati (Data Acquisition Systems, DAS). Metriche prestazionali.
BUS: cenni introduttivi, caratteristiche, modalità di trasferimento e gestione. BUS per interfacciamento di sensori, e sistemi industriali.
Unità didattica - Reti di sensori, sensor/data fusion (14 ore TD, 9 ore in lezione frontale)
Protocolli wireless per il trasferimento dati. Introduzione alle reti di sensori, problemi canonici. Requisiti architetturali di un nodo in una rete di sensori. Budget Energetico e tecniche di Energy Harvesting. La famiglia di Standard IEEE 1451. LORA and LORAWAN. Propagazione dell’Informazione e Tecniche di Sensor/Data Fusion (cenni). Tracking e monitoraggio d’area mediante reti di sensori. Prestazioni e Incertezza di Misura. Sincronizzazione di reti di sensori - Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
- Gli argomenti del corso sono compatibili con gli obiettivi 9 e 12, in quanto sono di supporto allo sviluppo di sistemi e infrastrutture efficienti e in grado di rispondere tempestivamente a fenomeni improvvisi