毕业设计(论文)基于无线传感器网络的无线环境监测模拟装置的设计.doc
《毕业设计(论文)基于无线传感器网络的无线环境监测模拟装置的设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《毕业设计(论文)基于无线传感器网络的无线环境监测模拟装置的设计.doc(50页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、摘 要本论文研究的一种基于无线传感器网络的无线环境监测模拟装置的设计,该系统的基本设计思路是通过无线网络将各种监测环境信息的传感器组成无线传感器网络,各节点相互协作将网络覆盖区域中的环境信息采集并处理然后发布给终端(观察者)。论文中先简单介绍了无线传感器网络的相关知识,包括无线传感器网络的体系结构概述、无线传感器网络的应用和无线传感器网络的研究进展等;而后对无线环境监测模拟装置这个系统的网络模型、硬件设计、软件设计进行分析;并介绍了该装置的设计、制作过程;最后对实际制作的系统进行了测试,对测试结果的做了分析,为系统改进提出了建议。关键字:环境监测;无线传感器网络;MSP430;CD74HC70
2、46AbstractIn this study, a wireless sensor network-based wireless environmental monitoring simulation device design, the basic design idea is a wireless network to a variety of sensors to monitor environmental information, the composition of the wireless sensor network, each node in the network cove
3、rage areas of mutual collaboration will be the environmental information collection and processing and then released to the terminal (observer). Paper briefly describes the relevant knowledge of wireless sensor networks, including wireless sensor network architecture overview of the application of w
4、ireless sensor networks and wireless sensor networks research progress; then simulation device for wireless environmental monitoring of the system hardware design, network model, analysis the design of software. Finally, it introduces the design of the device and the process of this production.Key w
5、ords: Environmental monitoring; Wireless sensor networks; MSP430; CD74HC7046目 录1 绪论12 无线传感器网络简介32.1无线传感器网络系统32.1.1无线传感器网络的系统构架32.1.2传感器节点的结构42.2无线传感器网络的体系结构42.2.1分层的网络通信协议52.2.2网络管理平台62.2.3应用支撑平台62.3无线传感器网络的特点72.4无线传感器网络主要研究内容82.5无线传感器网络的应用93 系统理论分析123.1系统模型分析123.2系统硬件分析123.2.1无线传感器网络节点的构成123.2.2无线传
6、感器监测终端的构成123.2.3调制解调技术分析123.3系统软件分析173.31无线通信协议的基本要求173.3.2打包和解包183.3.3起始码和噪声183.3.4错误检测和纠正184 系统设计简述214.1总体方案简述214.2基于74HC7046的半双工无线通信模块的设计214.2.1锁相环调频及解调原理214.2.2锁相环芯片74HC7046的介绍224.2.3实际调制解调电路介绍244.3单片机最小系统的设计254.3.1 MSP430系列单片机简介254.3.2 单片机核心板设计274.3.3 单片机最小系统的构成284.4其余部分的硬件设计284.5系统软件设计294.5.1通
7、信协议设计294.5.2软件流程图304.5.3详细软件设计305 系统测试315.1系统测试指标315.2测试315.3结果分析32结论33致谢34参考文献35附录37附录1 半双工无线通信模块PCB图37附录2 实物照片图38附录3 部分程序清单391 绪论随着工业技术的不断发展,新的环境污染源不断涌现出来,环境问题已经成为一个不可忽视的社会问题,环境的可持续发展已经成为一个国家发展的重要基础1。而环境的监测就成为了该问题中很重要的一个环节,实时地、全天候地监测环境的变化为解决该问题带来了很大的便利性。在石油化工、煤炭冶金以及军事上的战场侦察、边境地区监视等应用中,经常需要在多个地点进行多
8、种参量(例如温度、湿度、气体浓度、振动、声音等的监测);传统的监测系统通常采用多线制(420 mA电流环)或者总线制(RS485 CAN 总线等)方式将多个独立的监测仪表连接起来构成监测网络,最后由专用设备或者计算机对网络数据进行处理。这种系统的应用范围十分有限,对于监测区域较大、周围环境恶劣、布线困难的场合往往显得无能为力。无线传感器网络是一组传感器以Ad hoc方式构成的无线网络,其目的是相互协作,感知、采集和处理网络覆盖区域中感知对象的信息,并发布给观察者2。这些低能耗、具有通信能力的传感器散布在监测区域中,通过高密度部署能获得前所未有的感知精度。人类最终追求的普适计算机目标的实现也离不
9、开无线传感器网络技术的支撑,无线传感器网络技术已成为国际学术界和产业界的研究热点。其研究内容包括嵌入式系统、微型传感器、无线通信、分布式协作算法、数据融合、网络协议、安全、操作系统、中间件以及其他一些技术的应用3。近年来无线传感器网络技术的迅猛发展,而人们对于环境保护和环境监督提出的更高要求,越来越多的企业和机构都致力于在环境监测系统中应用无线传感器网络技术的研究。通过在监测区域内布署大量的廉价微型传感器节点,经由无线通信方式形成一个多跳的网络系统,从而实现网络覆盖区域内感知对象的信息的采集量化、处理融合和传输应用。与传统的环境监测手段相比,使用传感器网络进行环境监测有三个显著的优势:一是网络
10、的自组性提供了廉价而且快速部署网络的可能;二是现场采集的数据可通过中间节点进行(路由)传送,在不增加功耗和成本的前提下,可将系统性能提高一个数量级;三是网络的健壮性、抗毁性满足了某些特定应用的需求4。无线传感器网络技术是应用性非常强的技术,它在当前我国环境监测系统中的应用潜力是巨大的。环境监测是一类典型的传感器网络应用,在实际的应用中还有很多关键技术,包括节点部署、远程控制、数据采样和通信机制等。由于传感器网络具有很强的应用相关性,在环境监测应用中的关键技术需要根据实际情况进行具体的研究。并且随着无线传感器网络技术的日益成熟和完善,我们还可以在各个方面开展许多新的应用,比如军用传感网络可以监测
11、战场的态势;交通传感网络可以配置在交通要道用于监测交通的流量,包括车辆的数量、种类、速度和方向等相关参数;监视传感网络可以用于商场、银行等场合来提高安全性5。可以预见,随着无线传感设备性价比的提高以及相关研究的不断深入和传感网络应用的不断普及,无线传感器网络将给人们的工作和生活带来更多的方便。本论文研究的是一种基于简化了的无线传感器网络的无线环境监测模拟装置的设计,通过无线网络将含有各种监测环境信息的传感器组的节点成无线传感器网络,各节点相互协作将网络覆盖区域中的环境信息采集并处理然后发布给终端(观察者)。该装置由1个监测终端和若干探测节点组成,监测终端和探测节点的主控芯片都采MSP430,而
12、无线通信部分采用CD74HC7046锁相环芯片进行调制与解调,温度和光照信息的采集分别采用DS18B20和光敏电阻。2 无线传感器网络简介无线传感器网络由大量高密度分布的处于被观测对象内部或周围的传感器节点组成、其节点不需要预先安装或预先决定位置,这样提高了动态随机部署于不可达或危险地域的可行性、传感器网络具有广泛的应用前景,范围涵盖医疗、军事和家庭等很多领域6。例如,传感器网络快速部署、自组织和容错特性使其可以在军事指挥、控制、通信、计算、智能、监测、勘测方面起到不可替代的作用;在医疗领域,传感器网络可以部署用来监测病人并辅助残障病人;其他商业应用还包括跟踪产品质量、监测危险地域等。2.1无
13、线传感器网络系统2.1.1无线传感器网络的系统构架无线传感器网络的系统构架如下图2-1所示,通常包括传感器节点(sensor node)、汇聚节点(sink node)和管理节点,即无线传感器网络的三个要素是传感器、感知对象和观察者7。图2-1 无线传感器网络的系统构架在无线传感器网络的工作过程中,大量传感器节点随机部署在监测区域内部或附近,能够通过自组织的方式构成网络。传感器节点监测的数据沿着其他传感器节点逐跳的进行传输,在传输过程中监测数据可能被多个节点处理,经过多跳后路由到汇聚节点,最后通过互联网或卫星到达管理节点。用户通过管理节点对传感器网络进行配置和管理,发布监测任务以及收集监测数据
14、。2.1.2传感器节点的结构传感器节点由传感器模块、处理器模块、无线通信模块和能量供应模块四部分组成,如图2-2所示。图2-2 传感器节点的结构传感器模块负责监测区域内信息的采集和数据转换;处理器模块负责控制整个传感器节点的操作,存储和处理本身采集的数据以及其他节点发来的数据;无线通信模块负责与其他传感器节点进行无线通信,交换控制信息和收发采集数据;能量供应模块为传感器节点提供运行所需的能量,通常采用微型电池。由于传感器节点采用电池供电,一旦电能耗尽,节点就失去了工作能力。为了最大限度的节约电能,在硬件设计方面邀尽量的采用低功耗器件,在没有通信任务的时候,切断射频部分电源;在软件设计方面,各通
15、信协议都应该以节能为中心,必要时可以牺牲一些其他的一些网络性能指标,以获得更高的电源效率。2.2无线传感器网络的体系结构无线传感器网络的体系结构由分层的网络通信协议、网络管理平台以及应用支撑这三个部分组成,如下图2-3所示。图2-3 无线传感器网络体系结构2.2.1分层的网络通信协议类似于传统Internet网络中的TCP/IP协议体系,它由物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层组成8。物理层协议。物理层负责数据的调制、发送与接收。物理层传输方式涉及DSN采用的传输媒体、选择的频段及调制方式。DSN采用的传输媒体主要有:无线电、红外线、光波。研究核心是传感器软、硬件技术。数据链路层。负责数
16、据成帧、帧检测、媒体访问和差错控制。目前对DSN数据链路层的研究集中在媒体访问控制子层(MAC)。DSN的MAC协议的两个主要目标是:自组网络、共享信道接入。网络层。主要完成数据的路由转发,实现传感器与传感器、传感器与观察者之间的通信,支持多传感器协作完成大型感知任务。DSN路由协议必须具备以下一些特征:协议简单、节能;以数据为中心,具有数据融合能力;具有可扩展性和健壮性传输协议。网络层主要研究传感器网络通信协议和各种传感器网络技术。传感器网络通信协议研究包括:研究现有通信协议的性能,确定各种现有协议对于传感器网络的可用性以及优缺点;以数据为中心的新的通信协议的研究,包括通用能源有效性路由算法
17、的研究、面向应用的能源有效性路由算法的研究、动态传感器网络的路径重构技术的研究等9。传输层。无线传感器网络的传输层负责数据流的传输控制,主要通过汇聚节点采集网络内的数据,并使用卫星、移动通信网络、Internet或者其他的链路与外部网络通信,是保证服务质量的重要部分。应用层。应用层主要负责为无线传感器网络提供安全支持,即实现密钥管理和安全组播。无线传感器网络的应用十分广泛,其中一些重要的应用领域有:军事方面,无线传感器网络可以布置在敌方的阵地上,用来收集敌方一些重要目标信息,并跟踪敌方的军事动向:环境检测方面,无线传感器网络能够用来检测空气的质量,并跟踪污染源;民用方面,无线传感器网络也可用来
18、构建智能家居和个人健康等系统。2.2.2网络管理平台主要是对传感器节点自身的管理以及用户对传感器网络的管理,它包括了拓扑控制、服务质量管理、能量管理、安全管理、移动管理、网络管理等。能量管理。负责控制节点对能量的使用。在DSN中,电池能源是各个节点最宝贵的能源,为了延长网络存活时间,必须有效地利用能源。拓扑控制。负责保持网络连通和数据有效传输。由于传感器节点被大量密集部署于监控区域,为了节约能源,延长DSN的生存时间,部分节点将按照某种规则进入休眠状态。拓扑管理的目的就是在保持网络连通和数据有效传输的前提下,协调DSN中各个节点的状态转换。网络管理。负责网络维护、诊断,并向用户提供网络管理服务
19、接口,通常包含数据收集、数据处理、数据分析和故障处理等功能。需要根据DSN的能量受限、自组织、节点易损坏等特点设计新型的全分布式管理机制。QoS支持与网络安全机制:QoS是指为应用程序提供足够的资源使它们以用户可以接收的性能指标工作。通信协议中的数据链路层、网络层和传输层都可以根据用户的需求提供QoS支持。DSN多用于军事、商业领域,安全性是重要的研究内容。由于DSN中,传感器节点随机部署、网络拓扑的动态性以及信道的不稳定性,使传统的安全机制无法适用,因此需要设计新型的网络安全机制。2.2.3应用支撑平台建立在分层网络通信协议和网络管理技术的基础上,它包括一系列给予检测任务的应用层软件,通过应
20、用服务接口和网络管理接口来为终端用户提供具体的应用支持。时间同步技术。由于晶体振荡器频率的差异及诸多物理因素的干扰,无线传感器网络各节点的时钟会出现时间偏差。而时钟同步对于无线传感器网络非常重要,如安全协议中的时间戳、数据融合中数据的时间标记、带有睡眠机制的MAC层协议等都需要不同程度的时间同步10。定位技术。WSN采集的数据往往需要与位置信息相结合才有意义。由于WSN具有低功耗、自组织和通信距离有限等特点,传统的GPS等算法不再适合WSN。WSN中需要定位的节点称为未知节点,而已知自身位置并协助未知节点定位的节点称为锚节点(anchor node)。WSN的定位就是未知节点通过定位技术获得自
21、身位置信息的过程。在WSN定位中,通常使用三边测量法、三角测量法和极大似然估计法等算法计算节点位置。应用服务接口。无线传感器网络的应用是多种多样的,针对不同的应用环境,有各种应用层的协议,如任务安排和数据分发协议、节点查询和数据分发协议等。网络管理接口。主要是传感器管理协议,用来将数据传输到应用层。2.3无线传感器网络的特点无线传感器网络除了具有Ad Hoc网络的移动性、断接性、电源能力局限性等共同特征以外,还具有很多其他鲜明的特点。大规模网络。为了获取精确信息,在监测区域通常部署大量传感器节点,传感器节点数量可能达到成千上万,甚至更多。通过不同空间视角获得的信息具有更大的信噪比;通过分布式处
22、理大量采集的信息能够提高监测的精确度,降低对单个节点传感器的精度要求;大量冗余节点的存在,使得系统具有很强的容错性能;大量节点能够增大覆盖的监测区域,减少洞穴或者盲区。低速率。传感器网络节点,通常只需定期传输温度、湿度、压力、流量、电量等被测参数,相对而言,被测参数的数据量小,采集数据频率较低。 低功耗。通常,传感器节点利用电池供电,且分布区域复杂、广阔,很难通过更换电池方式来补充能量,因此,要求传感器网络节点的功耗要低,传感器的体积要小。 低成本。应用WSN时,监测区域广、传感器的节点多,且有些区域环境的地形复杂,甚至连工作人员都无法进入,一旦安装传感器则很难更换,因而要求传感器的成本低廉。
23、 短距离。为了组网和传递数据方便,两个传感器的节点之间的距离通常要求在几十米到几百米之间。 高可靠。WSN的信息获取是靠分布在监测区域内的各个传感器检测到的,如传感器本身不可靠,则其信息的传输和处理是没有任何意义的。 动态性。对于复杂环境的组网,其覆盖区域往往会遇到各种电、磁环境的干扰,加之供电能量的不断损耗,易引起传感器节点故障, 因此要求传感器网络具有自组网、智能化和协同感知等功能11。2.4无线传感器网络主要研究内容尽管传感器网络有完善的支撑技术,客观的说它的发展也是非常迅速,然而从很多方面来说,现在的无线传感器网络就如同远在 1970 年的因特网,那时因特网仅仅连接了不到 200所大学
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 毕业设计 论文 基于 无线 传感器 网络 环境监测 模拟 装置 设计
链接地址:https://www.31ppt.com/p-3981372.html