Les liaisons sans fil à faible consommation énergétique sont de plus en plus utilisées afin de faire fonctionner des équipements connectés ou des réseaux de capteurs. De manière générale, une connexion sans fil est recherchée par commodité (plus besoin de connexion physique), par économie (coût du lien physique) mais également pour s'affranchir des contraintes physiques (implantation dans des milieux dangereux, dans des lieux difficiles d'accès, au sein du corps humain...). En revanche, les liaisons non filaires ont le désavantage d'être consommatrices en énergie afin de pouvoir transmettre l'information.

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  • Les liaisons sans fil à faible consommation énergétique sont de plus en plus utilisées afin de faire fonctionner des équipements connectés ou des réseaux de capteurs. De manière générale, une connexion sans fil est recherchée par commodité (plus besoin de connexion physique), par économie (coût du lien physique) mais également pour s'affranchir des contraintes physiques (implantation dans des milieux dangereux, dans des lieux difficiles d'accès, au sein du corps humain...). En revanche, les liaisons non filaires ont le désavantage d'être consommatrices en énergie afin de pouvoir transmettre l'information. Avec l'essor d'équipements de plus en plus miniaturisés et/ou difficilement rechargeables, il est nécessaire de réduire la consommation énergétique et donc le coût énergétique de ces liaisons qui vont devenir de plus en plus usitées.Plusieurs méthodes au travers des différentes couches du modèle OSI existent afin de diminuer la consommation énergétique de ces liaisons, voire pour les rendre complètement autonomes d'un point de vue énergétique. (fr)
  • Les liaisons sans fil à faible consommation énergétique sont de plus en plus utilisées afin de faire fonctionner des équipements connectés ou des réseaux de capteurs. De manière générale, une connexion sans fil est recherchée par commodité (plus besoin de connexion physique), par économie (coût du lien physique) mais également pour s'affranchir des contraintes physiques (implantation dans des milieux dangereux, dans des lieux difficiles d'accès, au sein du corps humain...). En revanche, les liaisons non filaires ont le désavantage d'être consommatrices en énergie afin de pouvoir transmettre l'information. Avec l'essor d'équipements de plus en plus miniaturisés et/ou difficilement rechargeables, il est nécessaire de réduire la consommation énergétique et donc le coût énergétique de ces liaisons qui vont devenir de plus en plus usitées.Plusieurs méthodes au travers des différentes couches du modèle OSI existent afin de diminuer la consommation énergétique de ces liaisons, voire pour les rendre complètement autonomes d'un point de vue énergétique. (fr)
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  • Yu (fr)
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  • Elizabeth M. (fr)
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  • IEEE (fr)
  • Proceedings of the IEEE (fr)
  • IEEE Computer Society (fr)
  • Proceedings of the 2nd ACM SenSys Conference, Baltimore, MD, USA (fr)
  • International Conference on Computing, Networking and Communications (fr)
  • Anti-Counterfeiting, Security and Identification , 2012 International Conference on, (fr)
  • In Proceedings of the 1st ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems , Los Angeles, CA, USA (fr)
  • Adopted Bluetooth Core Specifications (fr)
  • BodyNet Workshop Oslo (fr)
  • IBM systems Journal (fr)
  • IEEE Trans. Mob. Comp (fr)
  • Journal of Medical Systems (fr)
  • In Proceedings of IEEE Military Communications Conference, Washington, DC,USA (fr)
  • sensors ISSN 1424-8220 (fr)
  • In Proceedings of Aerospace Conference, Manhattan Beach, CA, USA (fr)
  • In Proceedings of IEEE Mobile Adhoc and Sensor Systems Conference, Washington, DC, USA (fr)
  • System Sciences, 2000. Proceed ings of the 33rd Annual Hawaii International Conference (fr)
  • International workshop on wearable micro and nanosystems for personalised health-pHealth (fr)
  • Proc. 4th Int. Workshop AlgorithmsWireless, Mobile, Ad Hoc Sens. Netw. (fr)
  • Power, Control and Embedded Systems , 2012 2nd International Conference (fr)
  • Wireless Communications and Networking Conference Workshops (fr)
  • INFOCOM 2000. Nineteenth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies. (fr)
  • Communications , 2011 IEEE International Conference (fr)
  • Communication Software and Networks , 2011 IEEE 3rd International Conference (fr)
  • Instrumentation & Measurement, Sensor Network and Automation , 2012 International Symposium (fr)
  • IEEE International Workshop on Radio-Frequency Integration Technolog (fr)
  • Computer Science and Electronics Engineering , 2012 International Conference (fr)
  • Wireless Communications and Networking Conference , 2013 IEEE (fr)
  • Circuits and Systems I: Regular Papers, IEEE Transactions) (fr)
  • Fourth International Conference on Industrial and Information Systems, ICIIS 2009, 28 (fr)
  • Communications Magazine (fr)
  • Communications Magazine, IEEE (fr)
  • Egyptian Informatics Journal (fr)
  • IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS (fr)
  • LWireless Communications and Networking Conference (fr)
  • Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (fr)
  • Mobile and Ad Hoc Networking and Computing, 2000. MobiHOC. 2000 First Annual Workshop (fr)
  • Broadband Network and Multimedia Technology , 2011 4th IEEE International Conference (fr)
  • IECON 2012 - 38th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society (fr)
  • SenSys 2011 - Proceedings of the 9th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems (fr)
  • Factory Communication Systems , 2012 9th IEEE International Workshop (fr)
  • Computational Cybernetics , 2013 IEEE 9th International Conference (fr)
  • Mobile Computing Systems and Applications, 1999. Proceedings. WMCSA '99. Second IEEE Workshop (fr)
  • Computer Engineering and Technology , 2010 2nd International Conference (fr)
  • Low Power Electronics and Design, 2006. ISLPED'06. Proceedings of the 2006 International Symposium (fr)
  • Emerging Trends and Applications in Computer Science , 2012 3rd National Conference (fr)
  • Wireless Communication Systems , 2010 7th International Symposium (fr)
  • Factory Communication Systems, 2004. Proceedings. 2004 IEEE International Workshop (fr)
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  • Circuits and Systems I: Regular Papers, IEEE Transactions (fr)
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  • IPv6 in Low-Power Wireless Networks (fr)
  • Energy-efficient, application-aware medium access for sensor networks. (fr)
  • STEM: Topology management for energy efficient sensor networks. (fr)
  • A Study of MAC Protocols for WBANs (fr)
  • BLUETOOTH SPECIFICATION Version 4.0 (fr)
  • Body Area Networks in Defence Applications (fr)
  • Heed: A hybrid, energy-efficient, distributed clustering approach for ad hoc sensor networks. (fr)
  • An adaptive energyefficient and low-latency MAC dor data gathering in sensor networks. (fr)
  • Versatile low power media access for wireless sensor networks (fr)
  • Advances and challenges of wireless body area networks for healthcare applications (fr)
  • PMAC : Energy efficient medium access control protocol for wireless sensor networks. (fr)
  • Energy-efficient communication protocol for wireless microsensor networks. (fr)
  • An adaptive energy-efficient mac protocol for WSNs. (fr)
  • A Comprehensive Survey of Wireless Body Area Networks (fr)
  • An Overview of Physical Layers on Wireless Body Area Network (fr)
  • Personal area networks: near-field intrabody communication (fr)
  • Personal Area Networks : A Technology Demonstration by IBM Research (fr)
  • ZigBee Wireless Sensor Applications for Health, Wellness and Fitness (fr)
  • Aggregating Multiple Body Sensors for Analysis in Sports (fr)
  • Design and Power Management of Energy Harvesting Embedded Systems (fr)
  • Transmission of IPv6 Packets over IEEE 802.15.4 Networks (fr)
  • Le Wi-Fi n beaucoup moins gourmand que ses prédécesseurs (fr)
  • Bluetooth Low Energy va-t-il faire oublier le NFC ? (fr)
  • Enabling technologies for wireless body area networks: A survey and outlook (fr)
  • The Next Generation IP based packet transmission for 6LoWPAN (fr)
  • DEnergy-Aware Fisheye Routing algorithm for wireless mobile sensor networks (fr)
  • Survey of the DASH7 Alliance Protocol for 433MHz Wireless Sensor Communication (fr)
  • Recent Advances in Energy Harvesting Technology and Techniques (fr)
  • Overview on routing protocols in wireless sensor networks (fr)
  • Design and Application Spaces for IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks (fr)
  • ANT / ANT+ Defined (fr)
  • ANT+ Plugins Service (fr)
  • About Z-Wave Technology (fr)
  • Ad-hoc on-demand distance vector routing (fr)
  • Ambient Energy Could Replace Batteries (fr)
  • Bluetooth® Low Energy - Whitepaper (fr)
  • Comparison of the IEEE 802.11, 802.15.1, 802.15.4 and 802.15.6 wireless standards (fr)
  • Comparing Low-Power Wireless Technologies (fr)
  • Documentation Linky (fr)
  • EnOcean Wireless Standard (fr)
  • A Comprehensive Analysis of Low-Power Operation for Beacon-Enabled IEEE 802.15.4 Wireless Networks (fr)
  • IEEE 802.15.4 Stack User Guid (fr)
  • IPv6 in Low-Power Wireless Network (fr)
  • Insteon Whitepaper:Compared (fr)
  • LEA2C: Une nouvelle approche de routage dans les réseaux de capteurs pour l'optimisation de la consommation d'énergie (fr)
  • Performance Comparison of the RPL and LOADng Routing Protocols in a Home Automation Scenario (fr)
  • Low power rendezvous in embedded wireless networks (fr)
  • Energy Harvesting Aware Topology Control with Power Adaptation in Wireless Sensor Networks (fr)
  • Analysis and Design of ZigBee Network Layer Protocol under Cellular Network Environment (fr)
  • Recommandation G.9903 (fr)
  • Rubee Technology (fr)
  • Demo: An IEEE 802.15.4-Compatible, Battery-Free, Energy-Harvesting Sensor Node (fr)
  • What is Zigbee ? Connected Lighting (fr)
  • What is Zigbee ? Retail Services (fr)
  • What is Zigbee ? Utiliy Industry (fr)
  • Why DASH7 ? (fr)
  • Energy optimization in Zigbee using prediction based shortest path routing algorithm (fr)
  • Minimisation de la Consommation et Gestion de l’Interférence pour des Transmissions Multi-Sauts et Coopératives dans les Réseaux de Capteurs (fr)
  • An improved ultra-low-power wireless sensor-station supplied by a photovoltaic harvester (fr)
  • Stealthier Attack on Zone Routing Protocol in Wireless Sensor Network (fr)
  • An Ultra Low-Power CMOS Transceiver Using Various Low-Power Techniques for LR-WPAN Applications (fr)
  • Les coûts énergétiques cachés du cloud computing sans fil (fr)
  • Performance comparison of two on-demand routing protocols for ad hoc networks (fr)
  • A Review on Energy Efficient MAC Protocols for Wireless LANs (fr)
  • Optimisation de la capacité et de la consommation énergétique dans les réseaux maillés sans fil (fr)
  • Comparative assessments of IEEE 802.15.4/ZigBee and 6LoWPAN for low-power industrial WSNs in realistic scenarios (fr)
  • CSMA-MPS: a minimum preamble sampling MAC protocol for low power wireless sensor networks (fr)
  • Design and Application of RuBee-Based Telemedicine Data Acquisition System (fr)
  • ZigBee based energy efficient reliable routing in wireless sensor network: Study and application (fr)
  • Energy-Efficient Physical Layer Design for Wireless Sensor Network Links (fr)
  • Overview of the IEEE 802.15.4 standards family for Low Rate Wireless Personal Area Networks (fr)
  • A novel cluster-based routing protocol in wireless multimedia sensor network (fr)
  • An efficient hybrid routing algorithm for ZigBee networks (fr)
  • Choosing the best wireless protocol for typical applications (fr)
  • How low energy is bluetooth low energy? Comparative measurements with ZigBee/802.15.4 (fr)
  • The cloud begins with coal - Big data, big networks, big infrastructure, and big power - An overview of the electricity used by the global digital ecosystem (fr)
  • Will IEEE 802.15.4 make ubiquitous networking a reality?: a discussion on a potential low power, low bit rate standard (fr)
  • A Comparative Study of Short Range Wireless Sensor Network on High Density Networks (fr)
  • Le BLE : le protocole inattendu qui démode le NFC (fr)
  • Destination-Sequenced Distance Vector Routing Protocol Implementation in ns-3 (fr)
  • Gestion dynamique des tâches dans une architecture micro-électronique intégrée à des fins de basse consommation (fr)
  • IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks : Overview, Assumptions, Problem Statement, and Goals (fr)
  • Ultra low-power radio design for wireless sensor networks (fr)
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  • 35 (xsd:integer)
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  • IEEE Vol. 47 (fr)
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  • Les liaisons sans fil à faible consommation énergétique sont de plus en plus utilisées afin de faire fonctionner des équipements connectés ou des réseaux de capteurs. De manière générale, une connexion sans fil est recherchée par commodité (plus besoin de connexion physique), par économie (coût du lien physique) mais également pour s'affranchir des contraintes physiques (implantation dans des milieux dangereux, dans des lieux difficiles d'accès, au sein du corps humain...). En revanche, les liaisons non filaires ont le désavantage d'être consommatrices en énergie afin de pouvoir transmettre l'information. (fr)
  • Les liaisons sans fil à faible consommation énergétique sont de plus en plus utilisées afin de faire fonctionner des équipements connectés ou des réseaux de capteurs. De manière générale, une connexion sans fil est recherchée par commodité (plus besoin de connexion physique), par économie (coût du lien physique) mais également pour s'affranchir des contraintes physiques (implantation dans des milieux dangereux, dans des lieux difficiles d'accès, au sein du corps humain...). En revanche, les liaisons non filaires ont le désavantage d'être consommatrices en énergie afin de pouvoir transmettre l'information. (fr)
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  • Liaison sans fil à faible consommation énergétique (fr)
  • Liaison sans fil à faible consommation énergétique (fr)
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