无线传感器网络技术课件.ppt
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1、物联网技术导论第二章 无线传感器网络技术,第二章 无线传感器网络技术,2.1,2.2,无线传感器网络概述,无线传感器网络硬件基础,无线传感器网络操作系统,2.3,2.4,2.5,无线传感器网络的关键技术,无线传感器网络中间件软件,面向多类型网络的无线传感器网络接入技术,2.6,2.1.1,什么是无线传感器网络?,无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)是由具有感知、处理和无线通信能力的微型节点通过自组织方式形成的网络,是一种全新的信息获取平台,能够实时监测和采集网络分布区域内的各种检测对象的信息,并将这些信息发送到网关节点,以实现复杂的指定范围内目标检测与跟踪,
2、具有快速展开、抗毁性强等特点,有着广阔的应用前景。,2.1.2,无线传感器网络体系结构,监控终端,无线或有线网 络,监控接入,簇头节点,簇头节点,2.1.2,无线传感器网络体系结构,图2-2无线传感器网络协议栈,2.1.3,无线传感器网络基本特点,以传输数据,完成通信为目的,中间节点仅负责分组数据的转发,通常节点具有持续的能量供给。他们注重在高度移动的环境中通过优化路由和资源管理策略,最大化带宽利用率,同时提供高性能的服务质量QoS(Quality of Service)。,以数据为中心,以获取信息为目的,中间节点不但要转发数据,还要进行与具体应用相关的数据处理、融合和缓存,除了少数节点可能移
3、动外,大部分节点都是静止的。有时运行在恶劣甚至危险的远程环境中,传感器节点的电池无法补充更新。,无线传感器网络,传统的无线网络和MANET网络,2.1.4,无线传感器网络的关键技术,1.物理层关键技术; 2.信道接入技术; 3.无线传感器网络路由; 4.无线传感器网络拓扑控制技术; 5.无线传感器网络覆盖技术; 6.无线传感器网络数据融合技术;7.无线传感器网络定位与跟踪技术。,灵活、自适应的网络协议体系;跨层设计;寻求系统节能策略;节点的自动配置;与其他网络的融合,2.1.5,无线传感器网络的发展现状与趋势,2.1.6,无线传感器网络面临的挑战,低能耗;实时性;低成本;安全和抗干扰;协作。,
4、2.1.7,无线传感器网络的主要应用领域,无线传感器网络,战场评估,地震监测,深海监控,目标跟踪和检测,小区安全监控,精细农业,森林火灾监控,生活习性监测,第二章 无线传感器网络技术,2.1,2.2,无线传感器网络的基本概念,无线传感器网络硬件基础,无线传感器网络操作系统,2.3,2.5,无线传感器网络的关键技术,无线传感器网络中间件软件,面向多类型网络的无线传感器网络接入技术,2.6,2.4,2.2.1,无线传感器网络硬件设备概述,在无线传感器网络中,传感器节点既要实现数据采集和处理转化,又要实现数据的融合和路由,并对本身采集的数据和收到的其他节点发送的数据进行综合,转发回监控终端。,2.2
5、.1,无线传感器网络硬件设备概述,由南京邮电大学传感网研究中心自主研发的UbiCell系列节点是国内无线传感器网络节点的典型代表之一,同时也提供了该系列节点的开发套件。开发套件包括多种规格的UbiCell系列节点、可插拔下载编程转接器、可上传式烧写器等部分。UbiCell套件提供了完整的无线传感器网络节点的开发平台。,国外的许多机构由于对无线传感器网络的研究起步较早,因此已开发成功的传感器节点较多。比较典型的有UC Berkeley的Smart dust、Crossbow公司的Mica系列节点、Intel公司的Intel Mote2以及MoteIV公司的Tmote系列节点。国内一些科研机构由于
6、对无线传感器网络的研究起步较晚,因此已成功开发的节点不多,主要有中科院计算所宁波分所研发的GAINS和GAINZ系列节点以及上一节提及的南京邮电大学研发的UbiCell系列节点等。,2.2.2,典型的无线传感器网络节点,2.2.2,典型的无线传感器网络节点,Smart dust的主要特点如下: 使用太阳能作为其工作能量的来源,具有长期工作的潜力。 采用MEMS技术,体积微小,整个传感器节点可以控制在1立方毫米左右。采用光通信方式。一方面功耗比无线电小;另一方面不需要长长的天线,在体积上也可以做得更小。另外,通信信道空分复用,所以基站可以同时与多个节点通信。 光通信方式降低了节点功耗,但是其传输
7、的方向性、无视距阻碍的要求给节点的部署带来很大挑战。,2.2.2,典型的无线传感器网络节点,Mica系列节点是加州大学伯克利分校研制的用于传感器网络研究的演示平台的试验节点。产品包括WeC、Renee、Mica、Mica2、Mica2dot和Spec等,其中Mica2和Mica2dot节点已经由Crossbow公司包装生产。Mica系列节点在硬件上由运算和通信平台和传感器平台构成。两者之间通过51针的自定义接口进行连接。Mica2dot是Mica2的一个微缩版,对 Mica2的外围电路进行了如下的简化:外部指示灯从三个减少到一个;外部接口引脚从51个减少到18个,以环形方式排布;接口的减少使得
8、其外部可用的I/O资源变少;使用4MHz的外部时钟,降低系统运行时的功率消耗。,2.2.2,典型的无线传感器网络节点,Tmote Sky是 MoteIV 公司出品的超低功耗、高数据传输率的下一代无线传感器网络平台;使用TI公司的超低功耗微处理器芯片MSP430,通信模块采用了TI公司支持 IEEE802.15.4标准和ZigBee协议的CC2420芯片,可与其它IEEE802.15.4的设备协同工作;250kbps的数据收发速率可以使节点更快完成通信事件的处理,快速休眠,节省系统能量;编程和数据获取通过 USB接口,最大的特点是具有10KBits 的片上RAM 作为数据处理使用,1Mbits的
9、外部数据存储器,集成了湿度、温度、光等敏感元件,能够独立作为传感器节点使用,但内部的FLASH空间较小。,2.2.2,典型的无线传感器网络节点,GAINS3节点的主要特性如下: (1)通信距离编程可调0300m,有效距离达100m以上; (2)采用的元器件大都为低功耗器件,在睡眠状态,电流仅为5mA,在掉电节能模式下,电流更是只有110A左右; (3)功能丰富、接口清晰的协议栈。,2.2.2,典型的无线传感器网络节点,由南京邮电大学研发的Ubicell系列节点,涵盖了从测量普通温、湿度数据到音频、图像、视频等多媒体数据的多种无线传感器网络节点。普通UbiCell节点拥有强大的8位精简指令系统微
10、处理器,处理速度和精确性完全可以满足各种应用需求;图像和音频UbiCell节点采用了与普通UbiCell节点相同的处理器,但是扩展了存储空间,采用了更为强大的无线通信芯片。UbiCell视频节点则采用了强大的集成了硬件视频CODEC的ARM9处理器,采用了更高像素的CMOS摄像头,无线通信模块采用支持802.11标准的WiFi模块。,无线传感器网络节点是无线传感器网络的主要组成部分,节点不仅需要成本低廉,而且要求它的工作时间要尽可能长。无线传感器网络中不应该存在专门的路由器节点,每个节点既是终端节点,又是路由器节点。节点间采用无线自组织网络联系起来,并采用多跳的路由机制进行通信。因此,在单个的
11、节点上,一方面硬件必须低能耗,采用无线传输方式;另一方面软件必须支持多跳的路由协议。,2.2.3,无线传感器网络硬件节点,2.2.3,无线传感器网络硬件节点,图2-3 无线传感器网络硬件节点的基本构架,2.2.3,无线传感器网络硬件节点,中央主控处理模块,用户界面接口,无线通信模块,典型的无线传感器网络节点的硬件系统主要包括:,信息传感模块,能量供应模块,要选择合适的处理器以满足设计需求,主要是根据具体的要求选择合适的接口形式比如采用屏幕显示和输入设备实现或者采用常用的通信接口比如UART与中央主控处理模块进行通信,核心是射频芯片的选择和射频电路PCB的设计,一是直接将传感器集成在节点上;二是
12、将传感器以插件的方式同节点连接,该模块设计的好坏决定着传感器网络的寿命,2.2.4,无线多媒体传感器网络硬件节点,(1)无线音频传感器节点设计与实现滤波电路模块音频放大模块音频编解码模块(2)无线图像传感器节点设计与实现 多媒体图像传感器节点的基本结构包括了一个CMOS图像传感器、一个高性能的微控制器(如ATmega128L)、一个辅控制器(Tiny12)以及外围辅助电路。,(3)无线视频节点处理器与视频处理模块采用高集成度、极小体积的片上系统设计,可以采用Freescale i.MX27处理器。 无线通信模块要有足够大的带宽来满足视频传输的需要。 摄像头选用OmniVision公司的OV26
13、40。 视频采集端和接收端通过Wi-Fi无线网络联接,可采用UDP Socket进行数据传输。 视频解码模块采用ffmpeg库进行解码。,2.2.4,无线多媒体传感器网络硬件节点,2.2.5,无线传感器网络硬件开发套件,图像音频传感器的核心处理器为Mega128,可以采用JTAG ICE仿真器进行仿真。图像传感器的辅处理器为Tiny12,可以采用stk500与之通信。视频传感器的核心处理器为i.MX27,开发板的flash中已经配置好嵌入式Linux。,2.2.6,面向多类型网络接入的无线传感器网络网关,网关设备将重点面向TD-SCDMA、GSM等主流移动通信网络标准及Internet网络系统
14、,全面构建可接入多种异构网络的无线传感器网关节点设备,其拟订的系统架构如图2-5所示,其硬件部分通常包括如下五个主要模块:处理器模块、外部网络接入与控制设备、802.15.4无线通信模块、外部存储器模块和能量供应模块。,2.2.6,面向多类型网络接入的无线传感器网络网关,图2-5 网关节点设备系统结构实例,第二章 无线传感器网络技术,2.1,2.3,无线传感器网络的基本概念,无线传感器网络操作系统,无线传感器网络硬件基础,2.2,2.5,无线传感器网络的关键技术,无线传感器网络中间件软件,面向多类型网络的无线传感器网络接入技术,2.6,2.4,2.3.1,无线传感器网络操作系统概述,针对传感器
15、网络应用的多样性、硬件功能有限、资源有限、节点微型化和分布式多协作等特点,研究和设计新的基于传感器网络的操作系统成为当前提高无线传感器网络性能的一个重要课题。 由于传感器网络的特殊性,需要操作系统能够高效地使用传感器节点有限的系统资源,且能够对各种特定应用提供最大的支持。在面向传感器网络的操作系统支持下,多个应用可以并发地使用各类系统资源,如计算、存储和通信等。因此需要设计针对无线传感器网络的操作系统。,2.3.2,TinyOS操作系统,TinyOS是一个典型的无线传感器网络操作系统。它是由美国加州大学伯克利分校开发的开源嵌入式操作系统。它采用一种基于组件(Component-Based)的开
16、发方式,能够快速实现各种应用。TinyOS的程序核心往往都很小(核心代码和数据大概在400Bytes左右),能够有效缓解传感器存储资源少的问题,使其有效的运行在无线传感器网络上。它还提供一系列可重用的组件,可以简单方便的编制程序,用来获取和处理传感器的数据并通过无线电来传输信息。,2.3.2,TinyOS操作系统,TinyOS操作系统、库程序和应用服务程序均由nesC语言编写,TinyOS的很多特性,如并发模型、组件结构等等都是由nesC语言体现的。 nesC在设计时强调组件化的编程思想,提高开发的方便性和代码的有效性,其基本特性如下: (1)结构和内容的分离。 (2)根据接口的设置说明组件功
17、能。 (3)组件通过接口彼此静态地相连。,2.3.2,TinyOS操作系统,TinyOS的应用程序中,每个组件需要指明其使用的 接口以及提供的接口。,TinyOS中的通信遵循主动消息(Active Message,AM)通信模型,它是一个简单的可扩展的面向消息通信的高性能通信模式,一般广泛地应用在并行分布式处理系统中。,2.3.3,MantisOS操作系统,MantisOS是一种无线传感器网络操作系统,它的内核和API采用标准C语言,提供Linux和Windows开发环境,易于用户使用。MantisOS提供抢占式任务调度器,采用节点循环休眠策略来提高能量利用率。其对RAM的最小需求可到500B
18、,对FLASH的需求可小于14KB。它提供集成的硬件和软件平台,适合广泛的传感器网络应用程序,它是一个多模型系统,可以进行多频率通讯,适合多任务传感器节点,可动态重新编程。,2.3.3,MantisOS操作系统,图2-6 MantisOS 体系结构,第二章 无线传感器网络技术,2.1,2.4,无线传感器网络的基本概念,无线传感器网络的关键技术,无线传感器网络硬件基础,2.2,2.5,无线传感器网络操作系统,无线传感器网络中间件软件,面向多类型网络的无线传感器网络接入技术,2.6,2.3,2.4.1,无线传感器网络物理层关键技术,无线传感器网络物理层的作用主要有实现信道的选择、无线信号的监测、信
19、号的发送与接收等功能,设计目标是以尽可能少的能量损耗获得较大的链路容量。目前,对无线传感器网络物理层的研究迫切需要解决的问题有:在降低硬件成本方面需要研究集成化、全数字化、通用化的电路设计方法;在节能方面需要设计具有高数据率、低符号率的编码、调制算法。,2.4.1,无线传感器网络物理层关键技术,为了满足低功耗、低成本的无线网络的要求,IEEE标准委员会在2000年12月份正式批准并成立了IEEE 802.15.4工作组,其任务就是开发一个低速率的WPAN(LR-WPAN,Low-rate wireless Personal Area Network)标准化工作,它具有复杂度低、成本极少、功耗很
20、小的特点,能在低成本设备(固定、便携或可移动的)之间进行低数据率的传输。 IEEE 802.15.4标准满足国际标准组织(ISO)开放体系互联(OSI)参考模式,包括物理层、介质访问层(MAC层)、网络层以及高层。体系结构如图2-8所示:,2.4.1,无线传感器网络物理层关键技术,图 2-8 IEEE 802.15.4标准体系结构,2.4.1,无线传感器网络物理层关键技术,IEEE 802.15.4标准所定义的物理层具有的功能有:激活和休眠无线电收发器,当前信道的能量检测、接收数据包的链路质量指示、信道频率选择和数据的发送与接收。 近几年来,物理层的超宽带UWB(Ultra Wide Band
21、)短距离无线通信引起了全球通信技术领域极大的重视。超宽带通信技术以其传输速率高、抗多径干扰能力强等优点成为短距离无线通信极具竞争力和发展前景的技术之一。,2.4.2,无线传感器网络MAC层关键技术,目前,对大多数传感器硬件平台而言,无线通信模块是传感器节点能量的主要消耗者,而MAC协议直接控制着无线射频收发器的活动,决定何时发送数据或接收数据,所以MAC协议节能效果的好坏将严重影响网络的生命周期。 此外,传感器节点的能量、存储、计算和通信带宽等资源有限,无线传感器网络的强大功能需要众多节点密切协作才能实现。局部范围内的多点通信需要MAC协议协调节点间的无线信道分配,以高效的支持在整个网络范围内
22、的路由选择与通信路径的正确连通。,2.4.2,无线传感器网络MAC层关键技术,因此,在设计无线传感器网络的MAC协议时,需要着重考虑以下几个方面: (1)能源有效性;(2)可扩展性;(3)性能的综合测评;(4)分布式算法;(5)可靠性。,2.4.3,无线传感器网络路由关键技术,无线传感器网络路由概述路由协议的作用是寻找一条或多条满足一定条件的,从源节点到目的节点的路径,将数据分组沿着所寻找的路径进行转发,由此可以看出路由协议的功能主要有以下两个方面: (1)搜索满足条件的从源节点到目的节点的优化路径; (2)转发数据分组。,2.4.3,无线传感器网络路由关键技术,无线传感器网络路由概述目前,研
23、究人员根据无线传感器网络的结构、路由协议自身特点以及应用类型等,将路由协议分为以下几个类型。(1)以数据为中心的路由协议;(2)基于层次结构(树结构)的路由协议;(3)基于地理信息路由协议;(4)基于多路径的路由协议。,2.4.3,无线传感器网络路由关键技术,路由协议设计的关键问题在设计路由协议时需要考虑到以下关键问题 :(1)节点部署 ;(2)数据精确性前提下的能耗 ;(3)以数据为中心的数据报告模型 ;(4)鲁棒性与容错性 ;(5)网络动态性 ;(6)数据融合 。,2.4.3,无线传感器网络路由关键技术,几种典型的路由协议,(1) Flooding路由协议,Flooding路由协议是传统网
24、络中最为经典和简单的路由协议,是基于洪泛机制的路由协议,可以应用到无线传感器网络中。Flooding路由协议不要求维护网络的拓扑结构和相关路由计算信息,仅要求节点在接收到信息后以广播的方式向邻居节点转发数据包,邻居节点重复执行上述过程(转发时除去刚刚发送给它们的节点),直到数据包到达目的地或者该数据包的生命周期结束。,2.4.3,无线传感器网络路由关键技术,几种典型的路由协议,(1) Flooding路由协议,Flooding路由协议的优点是实现简单,每个节点只需将接收到的数据包进行广播,而无需进行查找路由表,选择下一跳节点的计算;其次,其无需特殊的算法保持网络拓扑信息的更新以及新路由的发现。
25、但是Flooding路由协议的漏洞也是十分明显且致命的,主要有以下三个方面:a. 信息内爆(Implosion);b. 部分重迭(overlap)现象;c.网络资源利用不合理。,2.4.3,无线传感器网络路由关键技术,几种典型的路由协议,(2) 定向扩散路由协议,定向扩散路由协议是一种典型的以数据为中心,基于查询的路由机制。汇聚节点根据不同的应用需求定义不同的兴趣请求消息,并通过洪泛的方式将兴趣请求消息数据包发送至全网或者局部网络的传感器节点。在进行兴趣请求消息洪泛发送过程的同时,每个节点根据缓存中的兴趣列表,沿着兴趣请求消息发送方向的反向建立数据传输梯度,当兴趣请求消息到达源节点后,源节点则
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