毕业设计(论文)基于SMAC协议无线传感网络节能技术研究.doc
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1、摘要无线传感器网络是由大量集成了传感、数据收集、处理和无线通信功能的传感器节点构成的无线自组织网络,能量极为有限的特点决定了其MAC(MediaAccess Contr01)层协议的设计要以最小化能耗为首要目标。本文基于SMAC( Sensor MAC)协议,研究了无线传感器中MAC层协议的节能策略,提出了节能高效的MAC层协议。论文首先对典型的MAC层协议和节能机制进行了介绍,并详细分析了SMAC的能量消耗和节能机制,指出了该协议中存在的问题。其次,以节能为目标,提出了PCMPSMAC(Power Control Message Passing SMAC)协议,该协议采用消息分割和连续发送的
2、策略,并结合“碰撞防止策略,引入功率控制技术。通过在NS2中进行网络模拟,结果表明该协议可减少网络能量的消耗。第三,根据事件驱动型无线传感器网络的特点,提出了事件驱EDSMAC(Event-Driven SMAC)协议,该协议定义了常规态和事件态两种网络状态,在常规态时采用原有的SMAC协议,在事件态下引入跨层优化的构想,并给出了基于事件的动态成簇算法,仿真结果表明该协议改善了节点的节能性能和网络时延性能,提高了事件监测的可靠性。关键词:无线传感网络 节能机制 S-MAC事件 驱动 通信负载 延迟 NS2AbstractWireless Sensor Network(WSN)is compos
3、ed of a large number of sensors whichhave functions of data sensing,gathering,handling and communicatingAs energyconstraint in sen$or nodes iS one of the important characteristics of WSN,a criticaldesign issue for the MAC protocol OfWSN is to efficiently reduce energy consumptionBased on the typical
4、 medium access control protocol,Sensor MAC(SMAC),thisthesis analyses the energysaving mechanisms in MAC protocols and proposes twoenergy efficient MAC protocolsFirstly,we introduce the typical MAC protocols in WSN and their energysavingmechanismsThen a detailed introduction to SMAC iS given,which is
5、 mainlydesigned for WSNWe discuss the energy-saving mechanisms and the details in energyconsumption of S-MAC,and poim out the problems existed in S-MACSecondly,Power Control Message Passing SMAC(PCMP-SMAO is proposed to achieve thegoal of energy savingThe fragments are transmitted continuously after
6、 bemg marked Fragment IndicatorMeanwhile,power control mechanism is introduced withcollision prevention that allows nodes to vary their transmission power levelsThenetwork simulation platform is established by NS-2 and simulation results show thatPCMPSMAC reduces energy consumptionThirdly,based on t
7、he characteristic ofevent driven WSN,a cross1ayer Event-Driven Sensor MAC protocol(ED-SMAC)isproposedEDSMAC defines two network statuses:regular status and event statusOnregular status,the basic techniques in S-MAC protocol are adoptedOn event status,a new event-based cluster formation algorithm is
8、proposed according to the crosslayer theorySimulation results show that the proposed protocol saves node energy,shortens average packet latency,and improves event detection reliabilityKeyword:WSN Energy-efficient technology S-MAC Event driven目 录前言1第一章 21.1无线传感器网络概述31.1.1 无线传感器网络的概念 31.1.2无线传感器网路的体系结
9、构 51.1.3无线传感器网络的特点6114无线传感器网络的应用 712研究意义与内容 813本文的组织结构 9第二章 1021 MAC层协议概述 1022 典型的MAC层协议 12221基于调度的协议 13222基于竞争的协议 142 3 MAC层协议节能机制究 15231 MAC层网络能量浪费的主要原因 16232 MAC层协议的节能策略1724 小结 19第三章 2031 S-MAC协议的原理 20311 S-MAC协议的概念 21312 S-MAC协议采用的机制2232 S-MAC协议的能量消耗分析233.3 SMAC协议采用机制解析 2434 小结 25第四章 2641典型的S-MA
10、C改进协议 264.2 T-MAC(T,meout-MAC)的改进 2743 仿真工具介绍及仿真 284.31 NS2特点 2843.2协议实现与模拟环境 2943.2 仿真结果分析 294.4 小结 30致谢 31参考文献 32前言随着计算机、传感器和无线通讯的发展,出现了一种新兴的计算机网络无线传感器网络1 。由于其广泛的应用远景,无线传感器网络受到越来越多研究职员的青睐。介质访问控制(MAC)协议决定了无线信道使用的方式,在传感器结点之间分配有限的通讯资源,用来构建传感器网络系统的底层基础结构。MAC协议对传感器网络的性能有较大影响,是保证无线传感器网络高效通讯的关键网络协议之一。无线传
11、感器网络(WSN,W-lreless Sensor Networks)是由大量的集成了传感、数据收集、处理和无线通信能力的小体积、低成本的传感器节点构成的无线自组织网纠。它综合了传感器技术、嵌入式计算技术、现代网络及无线通信技术、分布式信息处理技术等,能够通过各类集成化的微型传感器协作地实时监测、感知和采集各种环境或监测对象的信息。这些信息通过无线方式发送,并以自组织多跳的方式传送到用户终端。低成本、自组织、体积小、撒布灵活等特点及强大的数据获取能力使传感器网络在军事侦察、环境信息检测、空间探索、农业生产、医疗健康监护、建筑与家居、工业生产控制、交通控制以及商业领域有着极其广阔的应用前景。 第
12、一章 绪论11无线传感器网络概述111无线传感器网络的概念 本文首先解析了S-MAC协议采用的机制,指出其存在的题目,然后结合T-MAC协议和D-MAC协议,提出了改进方法。最后通过仿真分析,证实了改进后的方法能使节点活动时间灵活的适应网络通讯负载的变化,进一步节省了能量,同时能在很大程度上减少节点休眠产生的延迟。 S-MAC 协议是一种典型的基于竞争的随机访问MAC协议,它是IEEE802.11MAC3 协议的基础上,针对传感器网络的节省能量需求而提出来的传感器网络MAC协议。该协议具有良好的扩展性,不要求严格的时间同步,但是它也存在着节点活动时间无法根据通讯负载动态变化以及节点休眠带来的延
13、迟题目。112无线传感器网路的体系结构微型传感器节点可以随机或者特定地布置在工作环境中,通过无线通信实现自组织,获取周围环境的信息,形成分布自治系统,相互协同完成特定的任务。下面介绍其传感器节点的结构和网络的体系结构以及协议结构。l、传感器节点结构一般而言,传感器节点由4部分组成:传感器模块、处理器模块、无线通信模块和电源模块它们各自负责自己的工作。传感器模块负责采、集监测区域内的信息,传感器模块中的传感器部分从环境中采集数据,这些信号通过数据转换之后,传送给处理器模块进行处理。处理器模块对数据进行适当的处理后就将数据发送给其它节点,于是数据进入无线通信模块。在无线通信模块中,数据经过网络层传
14、到数据链路层,因为一般研究较多的是其中的MAC层,所以图中用MAC层代替了数据链路层。数据经由MAC层再传到物理层的收发器,在这里,数据被转换成二进制物理信号在介质中传送。而对于接收数据的节点,数据则是通过收发器收到物理信号,将其向上发给MAC层再到网络层,最终到达应用层,即处理器模块。2 基于S-MAC协议的无线传感网络节能技术研究2、传感器网络体系结构节点分为3类:普通的传感器节点、汇聚节点和任务管理节点大量的传感器节点随机分布在监测区域,它们能自组织成网络。传感器监测到的数据可以通过其它节点逐跳的传输,中间用做中继的节点可以对数据进行处理,也可以不处理直接转发。数据经多跳传输到汇聚节点,
15、汇聚节点能直接连接到互联网。最后数据通过互联网或卫星传输到管理节点。管理节点能够对传感器网络进行配置管理,发布监测任务以及收集监测数据。3、传感器网络协议结构网络协议结构是网络的协议分层以及网络协议的集合,是对网络及其部件所应完成功能的定义和描述。虽然无线传感器网络与传统网络相比有很多不同的地方,但是其网络协议栈都可以划分成五层模型嘲,如图13所示。其中,物理层提供简单但健壮的信号调制和无线收发技术;数据链路层又分成两个子层:逻辑链接控制层(LLC)和介质访问控制层(MAC),主要负责数据成帧、帧检测、媒介访问控制和差错控制;网络层主要负责路由生成与路由选择;传输层负责数据流的传输控制,是保证
16、通信服务质量的重要部分:应用层包括一系列基于检测任务。能量管理平台管理传感器节点如何使用能源,在各个协议层都需要考虑节省能量;移动管理平台检测并注册传感器节点的移动,维护到汇聚节点的路由,使得传感器节点能够动态跟踪其邻居的位置;任务管理平台在一个给定的区域内平衡和调度监测任务。应用层(任务调度、数据分发和定位等)传输层(数据传输控制)网络层(分组路由、网络互联)数据链路层(MAC和逻辑链路控制)物理层(超宽带、扩频)在本论文中,主要研究的是MAC层。它决定无线信道的使用方式,在传感器节点之间分配有限的无线通信资源,用来构建传感器网络系统的底层基础结构。113无线传感器网络的特点目前常见的无线网
17、络包括Ad hoe网络、无线局域网、蓝牙网络、移动通信网等,与这些网络相比,无线传感器网络具有以下特点:l、规模一般较大为了获取精确的信息,部署在监测区域的传感器节点数量可能达到几万、几十万,甚至更多。无线传感器网络可以在一个面积不大的空间内密集放置大量的节点,也可以让节点分布在宽广的地理区域内,比如在原始森林中利用无线传感器网络进行森林防火监测,这就需要节点被分布的跨度足够长。2、以数据为中心以数据为中心的特点要求无线传感器网络能够脱离传统网络的寻址过程,快速有效地组织起各个节点的信息并融合,然后传送给用户。这种思想以数据本身作为查询或传输线索。在无线传感器网络中人们只关心某个区域的观测指标
18、的值,而不会关心具体某个节点的观测数据。3、动态变化由于无线传感器网络自身的特点,传感器节点要不断在活动状态和休眠状态之间转换,传感器节点随时可能由于各种外界环境干扰发生故障而失效或有新的传感器节点补充进来以提高网络的质量。这些特点都使得无线传感器网络的拓扑结构变化很快,因此它应具备动态系统的可重构性以适应这种变化。4、应用相关不同的应用背景对传感器网络的要求不同,其硬件平台、软件系统和网络协议必然会有很大差别,所以无线传感器网络不会有统一的通信协议平台。针对每一个具体应用来研究传感器网络技术,这是传感器网络设计不同于传统网络的显著特征。5、电源能量有限传感器节点体积微小,通常携带能量十分有限
19、的电池。由于无线传感器网络中节点数目多、成本要求低、分布区域广,而且部署区域环境复杂,有些区域甚至人员不能到达,所以传器通过更换电池的方式来补充能源是不现实的。如何高效使用能量来最大化网络生命周期是无线传感器网络面临的又一严峻挑战。6、计算和存储能力有限传感器节点是一种微型嵌入式设备,要求它价格低功耗小,这些限制必然导致其携带的处理器能力比较弱,存储容量比较小。为了完成各种任务,传感器节点需要完成监测数据的采集和转换、数据的管理和处理、应答汇聚节点的任务请求和节点控制等多种工作。如何利用有限的计算和存储资源完成诸多协同任务也是无线传感器网络发展迫切需要解决的问题。7、通信能力有限无线传感器网络
20、的通信带宽较窄而且经常变化。传感器之间的通信断接频繁,经常导致通信失效。由于无线传感器网络受到障碍物、建筑物等地势地貌以及风雨雷电等自然环境的影响,传感器可能会长时间脱离网络、离线工作。如何在有限通信能力的条件下高质量地完成感知信息的处理与传输,也是我们必须面对的挑战之一。114无线传感器网络的应用无线传感器网络可以使人们在任何环境、任何时间地点条件下获取大量详实而可靠的信息,这种网络系统可以被广泛应用于环境监测、医疗护理、军事国防、智能家居等领域。随着无线传感器网络的深入研究和广泛应用,无线传感器网络将逐渐渗透到人类生活的各个领域。1、环境监测随着人们对于环境的日益关注,环境科学所涉及的范围
21、越来越广泛,通过传统方式采集原始数据是一件非常困难的工作。无线传感器网络为野外环境随机性的研究提供了方便,比如,监视南极上空臭氧层的情况、探测火星地表土壤的成分、跟踪候鸟和昆虫的迁移等。基于无线传感器网络的系统中就有多种传感器用来监测土壤水分、降雨量、河水水位,并以此预测爆发山洪的可能性。此外,无线传感器网络也可以应用在精细农业中,以监测农作物的施肥状况、害虫破坏、土壤的酸碱度等。2、医疗护理无线传感器网络在医疗系统和健康护理方面的应用包括监控医院内患者和医生的行为,监测病人身体里的各种生理数据以及医院药品管理等。如果在住院病人身上安装特殊用途的传感器节点,如血压和心率监测设备,利用无线传感器
22、网络医生就可以随时了解被监护病人的病情,发现异常能够迅速抢救。还可以利用无线传感器网络长时间地收集人们对某种药品的生理反应数据,把这些反馈信息用在新药品的研制中。总之,无线传感器网络为未来的远程医疗提供了更加快捷、便利的技术基础。3、军事国防无线传感器网络具有部署迅速、隐蔽性强、高容错性和自组织性的特点,因此非常适合在军事上应用。利用无线传感器网络能够实现对敌军兵力和装备的监控、目标的定位、战场的实时监控、生物化学攻击和核攻击的搜索和监测、以及战场评估等功能。4、建筑及城市管理各种无线传感器可以灵活方便地布置于建筑物内,获取室内环境参数,从而为居室环境控制和危险报警提供依据。智能家居通过布置于
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