无线传感器网络物理层相关.ppt
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1、无线传感器网络-物理层,演讲者:于连河、李永超、彭洋洋、童俊杰、郑磊,内容提要:,概述 频段分配通信信道 调制与解调 无线传感器网络物理层设计要点物理层非理想特性研究,1、概述,无线传感器网络简称WSN,是由部署在监测区域内的大量、廉价、微型传感器节点组成,这些节点以无线通信的方式形成一个多跳的、自组织的网络系统,能够协作地感知、采集和处理网络覆盖区域中感知的对象信息,并发送给观察者。WSN协议栈多采用五层协议:应用层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。与以太网协议栈的五层协议相对应。物理层为设备之间的数据通信提供传输媒体及互连设备,为数据传输提供可靠的环境。物理层的媒体包括平衡电缆、光纤、
2、无线信道等。通信用的互连设备指DTE和DCE间的互连设备。DTE既数据终端设备,又称物理设备,如计算机、终端等都包括在内。而DCE则是数据通信设备或电路连接设备,如调制解调器等。数据传输通常是经过DTEDCE,再经过DCEDTE的路径。无线传感器网络物理层主要负责数据的调制、发送与接收,是决定WSN的节点体积、成本以及能耗的关键环节,也是WSN的研究重点之一。,1、概述,无线传感器网络物理层对节点能耗的影响:Deborah Estrin在Mobicom 2002会议的特邀报告(Wireless Sensor Networks,Part IV:Sensor Networks Protocols)
3、中所述传感器节点各部分能量消耗的情况,从下图可知,传感器节点的大部分能量消耗在无线通信模块。,通信单元在不同工作状态下的功耗,2、频段分配,欲熟悉频段的分配,首先先看一下电磁波的波谱,如下图所示:,2、频段分配,*数据来自中国无线电频率划分规定(0.03Hz-3000GHz,共14个频带),2、频段分配,ISM波段,ISM波段的特点是无须申请,利于降低成本。,3、通信信道,3.1、电磁波的传播,3、通信信道,3.1、电磁波的传播,3、通信信道,3.2、衰减与信道损失,3、通信信道,3.3、多径传播 在超短波、微波波段,电波在传播过程中还会遇到障碍物,例如楼房、高大建筑物或山丘等,对电波产生反射
4、、折射或衍射等,因此,到达接收天线的信号可能存在多种反射波(广义地说,地面反射波也应包括在内),这种现象称为多径传播。,3、通信信道,3.4、实际物理信道,实际环境中的无线信道往往比较复杂,除了自由空间损耗还伴有多径、阴影以及多普勒频移引起的衰落。考虑到比自由空间下更强的衰落,采用改进的Friss方程:n是信道损失指数,一般取26之间。衰落分贝表达式为:考虑到障碍物的情况下:在dB表达式中模型中加入一均值为0,方差为2的高斯随机变量,等价于与一对数正态分布相乘,故其对数正态衰落表达式为:,4、调制与解调,4、调制与解调,4.1 模拟调制基于正弦波的调制技术无外乎对其参数幅度A(t)、频率f(t
5、),相位(t)的调整。分别对应的调制方式为幅度调制(AM)、频率调制(FM)、相位调制(PM)。下图给出了这几种调制方式的一般波形图。由于模拟调制自身的功耗较大且抗干扰能力及灵活性差,所以正逐步被数字式调制技术替代。但当前,模拟调制技术仍在上(下)变频处理中起着无可替代的作用。,(a)AM双边带调制波,(b)调频信号,(c)调相信号,4、调制与解调,4.2 数字调制,4、调制与解调,4.2 数字调制,4、调制与解调,4.3 UWB通信技术 超宽带(Ultra Wide Band:UWB)无线通信技术是近年来备受青睐的短距离无线通信技术之一,由于其具有高传输速率、非常高的时间和空间分辨率、低功耗
6、、保密性好、低成本及易于集成等特点,被认为是未来短距离高数据通信最具潜力的技术。依据FCC对UWB的定义,UWB信号带宽应大于500MHz或相对带宽大于 0.2。相对带宽定义为:式中,fH 和fL 为系统最高频率和最低频率。,4、调制与解调,UWB收发机结构图,4.3 UWB通信技术与传统的无线收发机结构相比,UWB 的收发机结构相对简单。UWB系统直接通过脉冲调制发送信号而无传统的中频处理单元,所以该系统可采用软件无线电的全数字硬件接收结构,如下图所示。,4、调制与解调,UWB两个标准共存:以摩托罗拉(Motorola)为代表的DS-CDMA方案 DS-CDMA方案建议采用双频带(3.1一
7、5.15GHz和5.825-13.6GHz),即在每超过1 GHz的频带内用极短的时间脉冲发送数据,其优势是硬件简单,频谱利用率高。德州仪器(TI)与Intel支持的多频带OFDM 联盟(MBOA)的OFDM方案 多波段OFDM方案则需建立一个子信道化UWB系统,将分配的频谱划分成QPSK-OFDM调制子频带,每个子频带为528MHz,优势是抗符号间干扰(Inter-symbol Interference:ISI)能力强,但硬件相对复杂。,4.3 UWB通信技术,4、调制与解调,4.4 扩频通信,4、调制与解调,按照扩展频谱的方式不同,现有的扩频通信系统可以分为:直接序列扩频(Direct S
8、equence Spread Spectrum:DSSS)工作方式,简称直扩(DS)方式;跳变频率(Frequency Hopping)工作方式,简称跳频(FH)方式;跳变时间(Time Hopping)工作方式,简称跳时(TH)方式;宽带线性调频(Chirp Modulation)工作方式,简称Chirp方式;混合方式,即在几种基本的扩频方式的基础上组合起来,构成各种混合方式,如DSFH、DSTH、DSFHTH等等。直接序列扩频和跳频扩频是当前使用最广的两种方式,例如IEEE802.15.4定义的物理层中采用的就是直接序列扩频,蓝牙物理层协议中使用的则是跳频扩频,下面主要介绍这两种扩频方式。
9、,4.4 扩频通信,DSSS 如图所示为PSK直接序列扩频器的结构。,扩频技术是一种信息处理传输技术。扩频技术是利用同域传输数据(信息)无关的码对被传输信号扩展频谱,使之占有远远超过被传送信息所必需的最小带宽。,4、调制与解调,4.4 扩频通信,FHSS 如图所示为跳频扩频及解扩电路结构图。,跳频是最常用的扩频方式之一,其工作原理是指收发双方传输信号的载波频率按照预定规律进行离散变化的通信方式,也就是说,通信中使用的载波频率受伪随机变化码的控制而随机跳变。,4、调制与解调,4.4 扩频通信,以上分别对窄带调制技术、扩频调制技术以及UWB技术进行了分析,可以看出各种调制技术各有特点,如果将各自性
10、能的优劣等级划分为5(最好)至1(最差)。则三种分类的调制解调方式性能比较结果如下表4-1所示。,表4-1 调制性能比较,4、调制与解调,5、无线传感器网络物理层设计要点,5.1 当前节点物理层 无线传感器网络物理层的发展是与当前的设计工艺水平紧密相连的,随着最近几年射频CMOS工艺的发展,使得无线传感器网络物理层的成本和功耗能够显著地降下来,表5-1给出了当前主要无线感器网络节点物理层的主要性能参数。,表5-1 当前主要无线传感器网络节点物理层参数,5、无线传感器网络物理层设计要点,5.2 物理层帧结构 表5-2描述了无线传感器网络节点普遍使用的一种物理层帧结构(802.15.4定义的物理层
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