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Projet  ConnecSens CPER 2016 Projet  ConnecSens CPER 2016

Projet ConnecSens CPER 2016 - PowerPoint Presentation

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Projet ConnecSens CPER 2016 - PPT Presentation

Défis Audace et Symbiose JP Chanet M Misson L Royer onnec enS Les réseaux de capteurs sans fils Réseaux de capteurs sans fil Objets communicants sans fil Protocole de communication ID: 811891

des les pour mod

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Presentation Transcript

Slide1

Projet ConnecSensCPER 2016Défis Audace et Symbiose

JP Chanet, M Misson, L Royer

onnec

enS

Slide2

Les réseaux de capteurs sans filsRéseaux de capteurs sans filObjets communicants sans filProtocole de communication

Qualité de service / FiabilitéContraintesCommunication ÉnergieRessources mémoire et processeur

MétrologieEnvironnement

30/03/2016

2

Slide3

Historique du projet30/03/2016

3

* FRE : Fédération

des Recherches en Environnement

Slide4

Le projet ConnecSensEnjeux pour les défis

Audace: Poser les fondations d’une infrastructure de collecte et de partage de données environnementalesSymbiose: faire du site une référence scientifique pour les recherches en

environnementObjectifs du projet ConnecSenS

Instrumentation de sites pilotes autour de la problématique de l’eau  Développement d’une plateforme de réseaux de capteurs sans fil pour l'environnement 

Développement d’outils et de méthodes pour une collecte et un traitement de données massivesDéveloppement d’une interaction modélisation / instrumentation

Quatre sites choisis autour d’un dénominateur commun : l’eauLac d’Aydat : dynamique et évolution des communautés planctoniquesSite de Montoldre : fonctionnement hydrique des agrosystèmesSite d’Auzon sur la rivière

Allier : suivi des annexes hydrauliques naturellesMine d’uranium de

Roffin : impact de la radioactivité naturelle

sur les écosystèmes

30/03/2016

4

Aydat

Montoldre

Auzon

Roffin

Slide5

Vue d’ensemble du projet

30/03/2016

5

Cloud Environnemental

PLATEFORME DE COMMUNICATION SANS FIL

PLATEFORMES INSTRUMENTALES

(Géolocalisation, pluviométrie, physico-chimique, météo

…)

Modélisation

Optimisation

Modèles + Scénarios évolution

DONNÉES

MESURES

Sites

Localisation

Pluviomé-trie

Météoro-logie

Croissance des arbres

Propriétés de l’eau

Quantité d’eau

Réseau de communication

Aydat

 

X

X

-

X

X

X

Montoldre

 

X

X

X

X

X

X

Allier

X

X

X

X

X

X

X

ZATU

 

X

x

X

X

X

X

Slide6

Rôle des partenaires30/03/2016

6

30/03/2016

6

Cloud

PLATEFORME WSN

Modélisation

Modèles + Scénarios évolution

DONNÉES

MESURES

GEOLAB

LMGE

PIAF

LAMP

LIMOS

TSCF

LPC

LISC

LIMOS

LPC

TSCF

GEOLAB

LMGE

LPC

PLATEFORMES INSTRUMENTALES

LAMP

GEOLAB

PIAF

LMGE

TSCF

LPC

Optimisation

Slide7

Résultats attendusProduction scientifique accrue des

équipes exploitant les sitesNouveaux axes de recherche pour les équipesRecherche originale sur les réseaux de capteurs en environnementCollaboration effective et sur le long terme entre les laboratoiresDéveloppement de synergies pour de futurs projets

Partage d’outils et de compétences autour des sitesIdentification au-delà de la région des sites instrumentés et de la base de données associée

Valorisation – transferts de technologies avec des PMI-PME locales

30/03/20167

Slide8

Les demandes de soutien30/03/2016

8

Cloud Environnemental

PLATEFORME DE COMMUNICATION SANS FIL

PLATEFORMES INSTRUMENTALES

(Géolocalisation, pluviométrie, physico-chimique, météo

…)

Modélisation

Optimisation

Modèles + Scénarios évolution

DONNÉES

MESURES

Capteurs 350 k€

WSN 200 k€

Serveur 50 k€

Equipements

Thèses

Viabilité

Noeud

& protocole

Robustesse protocole

Slide9

Les allocations doctoralesSujet de thèse 1 : “Architecture matérielle et protocoles pour réseaux

de capteurs sans fil adaptés à la surveillance environnementale”Co-encadrants : Michel Misson (LIMOS), Laurent Royer (LPC), Roussel Erwan (Geolab)

Sujet de thèse 2 : “Adaptabilité et robustesse des protocoles de surveillance par des

réseaux de capteurs sans fil environnementaux”Co-encadrants : Jean-Pierre Chanet (TSCF), Kun-

Mean Hou (LIMOS), Thierry Ameglio (PIAF)Sujet de thèse 3 : “ Modéliser la viabilité et la résilience de la qualité de l’eau à partir de données issues de réseau de capteurs”

Co-encadrants : J-D. Mathias / G. Deffuant (LISC), Delphine Latour (LMGE)30/03/2016

9

Slide10

Les principaux verrous scientifiquesThèse 1 : Nœuds de réseau pour la surveillance environnementaleDévelopper des solutions dédiées à la collecte de données environnementales

Discrètes / Robustes / Communication adaptée au terrainDévelopper des comportements contextuels synchronisésThèse 2 : Fiabilité du réseau Développer un protocole de communication multi support assurant le lien Réseau-Cloud

Développer un système d’exploitation permettant de gérer des nœuds

multicoeurs et d’assurer un déploiement et une exploitation aisésThèse 3 : Modéliser la viabilité et la résilience de la qualité de l’eau

Développer un modèle dynamique de la qualité de l’eauAdapter les mesures aux modèles (fréquence, localisation) et inversement (calibration)Définir l’ensemble de viabilité du système

30/03/201610

Slide11

Merci pour votre attention

onnec

enS