无线传感器网络(WSN)

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无线传感器网络的组网技术详解

无线传感器网络的组网技术详解

无线传感器网络的组网技术详解无线传感器网络(Wireless Sensor Network,简称WSN)是由大量分布在空间中的无线传感器节点组成的网络系统。

这些节点能够感知环境中的各种物理量,并将采集到的数据通过网络传输到目标位置。

无线传感器网络在农业、环境监测、智能交通等领域具有广泛的应用前景。

而组网技术是无线传感器网络中至关重要的一环,它决定着网络的可靠性、稳定性和性能。

一、无线传感器网络的组网模式无线传感器网络的组网模式有两种:平面型组网和立体型组网。

1. 平面型组网平面型组网是指节点在平面上均匀分布的组网模式。

节点之间的通信距离较近,通信路径较短,能够有效降低传输延迟和能量消耗。

平面型组网适用于需要对平面区域进行全面监测的场景,如土壤湿度监测、温度监测等。

2. 立体型组网立体型组网是指节点在三维空间中分布的组网模式。

节点之间的通信距离相对较远,通信路径较长,需要更强的通信能力和能量支持。

立体型组网适用于需要对三维空间进行全面监测的场景,如建筑结构监测、地震预警等。

二、无线传感器网络的组网拓扑结构无线传感器网络的组网拓扑结构有多种,常见的有星型结构、树型结构和网状结构。

1. 星型结构星型结构是指所有节点都直接连接到一个中心节点的组网模式。

中心节点负责数据的汇聚和转发,具有较高的通信能力。

星型结构简单、稳定,适用于小规模的传感器网络。

2. 树型结构树型结构是指节点之间通过父子关系构成的层级结构。

树型结构中每个节点只与其父节点和子节点直接通信,数据通过树形结构传输。

树型结构适用于大规模的传感器网络,能够有效减少通信开销。

3. 网状结构网状结构是指节点之间通过多跳通信形成的网状网络。

每个节点都可以与其他节点直接通信,数据通过多跳传输。

网状结构具有较高的灵活性和容错性,适用于复杂环境下的传感器网络。

三、无线传感器网络的组网协议无线传感器网络的组网协议有多种,常见的有LEACH协议、TEEN协议和PEGASIS协议。

第一章无线传感器网络WSNs概述

第一章无线传感器网络WSNs概述
传感器结点由电源、感知部件、嵌入式处理器、存储器、 通信部件和软件这几部分构成。电源为传感器提供正常工作所 必需的能源。感知部件用于感知、获取外界的信息,并将其转 换为数字信号。处理部件负责协调结点各部分的工作。通信部 件负责与其他传感器或用户的通信。软件是为传感器提供必要 的软件支持。
传感器网络的用户是感知信息的接收者和使用者,可以是 人也可以是计算机或其他设备。
发送
接收
空闲
通信
睡眠
图1-1传感器节点能量消耗情况
1.2.3传感器节点的限制
2.通信能力有限
无线通信的能量消耗与通信距离的关系为:
E= k × d n
其中k是系数,参数n满足关系2<n<4,n的取值与很多因素有关,例如传感器 节点部署贴近地面时,障碍物多干扰大,n 的取值就大;天线质量对信号发 射质量的影响也很大。考虑诸多因素,通常取n为3,即通信能耗与距离的三 次方成正比。 随着通信距离的增加,能耗将急剧增加。因此,在满足通信连通度的前提下应 尽量减少单跳通信距离。一般而言,传感器节点的无线通信半径在100m以内 比较合适。
第1 章
概述
1.1无线传感器网络的基本概念
目前无线网络可分为两种 :一种是有基础设施的网络;另一种是无基础 设施网,又称为无线Ad Hoc网络,结点是分布式的,没有专门的固定基站。 无线Ad Hoc网络又可分为两类:一类是移动Ad Hoc网络,它的终端是快速移 动的。另一类就是无线传感器网络,它的结点是静止的或者移动很慢。
1.2.1与现有无线网络的区别
另外,传感器节点具有的能量、处理能力、存储能力和通信能力 等都十分有限。传统无线网络的首要设计目标是提供高服务质量和高效 带宽利用,其次才考虑节约能源;而传感器网络的首要设计目标是能源 的高效使用,这也是传感器网络和传统网络最重要的区别之一。

无线传感器网络的通信技术和应用

无线传感器网络的通信技术和应用

无线传感器网络的通信技术和应用无线传感器网络(Wireless Sensor Network, WSN)是指由大量的独立的传感器节点组成的网络,这些节点能够感知周围的环境、收集数据并相互通信。

WSN的应用非常广泛,例如环境监测、智能交通、医疗卫生等领域。

本文将介绍WSN的通信技术和应用。

通信技术WSN是由大量的无线节点组成,因此通信是WSN中非常重要的一环。

常见的WSN通信技术包括Wi-Fi、Zigbee和Bluetooth等。

Wi-Fi:Wi-Fi通常用于开放环境下的大型传感器网络,其具有高带宽、长距离传输和广泛的应用场景等特点。

但是由于Wi-Fi的耗电量较大,对于电池供电的传感器节点而言,不是很适合。

Zigbee:与Wi-Fi相比,Zigbee是更适合于低速、低功耗、低复杂性和短距离的网络。

Zigbee一般用于室内环境,例如家庭自动化、医疗监测和工业控制等领域。

Bluetooth:相较于Wi-Fi和Zigbee,Bluetooth更适用于小型传感器网络,通常在室内环境中使用。

由于其较低的耗电量和适合小规模的应用场景,Bluetooth在人体健康监测、运动追踪等方面有着广泛的应用。

WSN通信技术的选择需要根据应用场景和需求来进行选择,因此在实际应用中需要综合考虑多方面的因素。

应用场景WSN有着广泛的应用场景,以下是WSN在一些领域中的应用实例:环境监测:WSN可以用于环境监测,例如空气质量、温度、湿度、光照等因素,以评估环境的质量并及时采取对应措施。

例如,在工业生产环节,WSN可以用于检测烟雾和气体泄漏等情况,实现智能环保。

智能交通:WSN可以用于智能交通系统,例如道路监测、车辆追踪和车辆控制等方面。

例如,在智慧城市建设中,WSN可以用于交通管理和交通流量监测,以缓解城市交通拥堵状况。

医疗卫生:WSN可以用于监测人体健康状况,例如心率、血氧、血糖等指标,及时发现异常情况并采取对应措施。

例如,在老年人护理中,WSN可以用于监测老年人的活动和睡眠情况,提供数据支持来促进老年人的健康。

无线传感器网络(WSN)的应用与优化

无线传感器网络(WSN)的应用与优化
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无线传感器网络(WSN)的应用与优 化
CREATE TOGETHER
DOCS
01
无线传感器网络(WSN)概述
无线传感器网络的基本概念与组成
WSN的主要组成部分包括传感器节点、汇聚节点和数据中心
• 传感器节点:包含传感器、数据处理单元和无线通信模块 • 汇聚节点:包含数据处理单元、无线通信模块和有线通信接口 • 数据中心:包含数据库、数据处理软件和用户界面
无线传感器网络(WSN)是一种由大量传感器节点组成自组织网络
• 传感器节点:负责数据采集和处理和传输 • 汇聚节点:负责接收和处理传感器节点的数据,并将数据传输到数据中心 • 数据中心:负责存储、分析和处理传感器网络收集的数据
无线传感器网络的发展历程与趋势
无线传感器网络的发展历程可以分为三个阶段
05
无线传感器网络(WSN)未来发展趋势与挑战
可扩展性与自适应性问题
无线传感器网络的可扩展性和自适应性问题是指网 络在节点数量增加和环境影响下的性能变化
• 可扩展性:随着传感器节点数量的增 加,网络应能保持良好的性能 • 自适应性:网络应能根据环境参数的 变化自动调整参数和策略,提高网络的 适应性和稳定性
• 无线传感器网络的网络协议包括MAC协议、路由协议和数据传输协议等 • MAC协议:负责传感器节点之间的无线通信,如CSMA/CA、TDMA和FDMA等 • 路由协议:负责传感器节点与汇聚节点之间的数据传输路径选择,如Dijkstra、LEACH和PEGASIS等 • 数据传输协议:负责传感器节点与汇聚节点之间的数据传输,如HTTP、CoAP和MQTT等
• 数据融合技术包括基于时间、空间和概率的数据融合方法等 • 基于时间的数据融合:通过对同一传感器节点在不同时间采集的数据进行融合,提高数据的准确性和稳定性 • 基于空间的数据融合:通过对不同传感器节点在相同时间采集的数据进行融合,提高数据的覆盖范围和准确性 • 基于概率的数据融合:通过对不同传感器节点的数据进行概率加权融合,提高数据的可靠性和稳定性

无线传感器网络知识点

无线传感器网络知识点

1. 无线传感器网络(wireless sensor network, WSN )就是由部署在检测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,目的是协作地感知、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。

2. 构成WSN 的三要素:传感器、感知对象、观察者。

3. ADHOC 和WSN 的区别:(1)WSN(2)WSN (3)WSNAd hoc(4)WSN(5)WSN (6)WSN 以数据为中心。

4. WSN 的节点:传感模块、处理器模块、通信模块、电源模块 节点特点:电源能量有限、通信能力有限、计算和存储能力有限5. WSN 协议栈结构(1)能源管理平台:管理传感器节点如何使用能量;(2)移动管理平台:检测和注册传感器节点的移动,维护到汇聚点的路由,使得传感器节点能够跟踪它的邻居;(3)任务管理平台:在一个给定的区域内平衡和调度监测任务6. 传感器物理层作用:屏蔽物理设备和传输介质的差异目的:透明传输功能:提供传输通道;传输数据;其他特性:(1)机械特性(2)电气特性(3)功能特性(4)规程特性运用的技术:(1)介质和频段的选择(2)调制技术(3)扩频技术传输媒体:(1)建议采用ISM (工业、科学和医学)频段短距离的无线低功率通信最适合传感器网络(2)红外,不需要许可证,抗干扰要求收发双方在视线之内(3)光7.频率选择,载频发生,信号检测,调制,数据加密信号传播传播信号需要的最小发送功率和传输距离d的n次方成正比,2<= n < 4.为了减小传输距离,传感器网络采用多跳(multihop)通信方式8.MAC层协议:S-MAC协议、IEEE802.11 MAC协议9.MAC层有用功耗:(1)发送,接收数据(2)处理询问请求(3)转发询问和数据到邻居节点9.MAC层无用功耗:(1)信道的空闲侦听,“waiting for possible traffic”.(2)由于碰撞导致的重传,例如两个数据包同时到达同一节点(3)无意偷听:当节点接收到一个不属于他的数据包时(4)产生和处理控制数据包开销10.CSMA/CACSMA /CA载波侦听/冲突避免如何解决“隐匿终端问题11.S-MAC机制针对碰撞重传、串音、空闲侦听和控制消息等可能造成较多能耗的因素S-MAC 采用如下机制:(1)周期性侦听/睡眠的低占空比工作方式,控制结点尽可能处于睡眠状态来降低结点能量的消耗;(2)邻居结点通过协商的一致性睡眠调度机制形成虚拟簇,减少结点的空闲侦听时间;(3)通过流量自适应的侦听机制,减少消息在网络中的传输延迟;(4)采用带内信令来减少重传和避免侦听不必要的数据;通过消息分割和突发传递机制来减少控制消息的开销和消息的传递延迟。

无线传感网络综述

无线传感网络综述

1、无线传感网络简介无线传感器网络WSN(Wireless Sensor Network)是一种由传感器节点构成的网络,能够实时地监测、感知和采集节点部署区中观察者感兴趣的感知对象的各种信息(如光强、温度、湿度、噪音和有害气体浓度等物理现象),并对这些信息进行处理后以无线的方式发送出去,通过无线网络最终发送给观察者。

2、无线传感网络的特点1)硬件资源有限:节点由于受价格、体积和功耗的限制,其计算能力、程序空间和内存空间比普通的计算机功能要弱很多。

这一点决定了在节点操作系统设计中,协议层次不能太复杂。

2)传感节点数目多、易失效:根据应用的不同,传感器节点的数量可能达到几百万个,甚至更多。

此外,传感器网络工作在比较恶劣的环境中,经常有新节点加入或已有节点失效,网络的拓扑结构变化很快,而且网络一旦形成,人很少干预其运行。

因此,传感器网络的硬件必须具有高强壮性和容错性,相应的通信协议必须具有可重构和自适应性。

3)通信能力有限:考虑到传感器节点的能量限制和网络覆盖区域大,传感器网络采用多跳路由的传输机制。

传感器节点的无线通信带宽有限,通常仅有几百kbps 的速率。

由于节点能量的变化,受高山、建筑物、障碍物等地势地貌以及风雨雷电等自然环境的影响,无线通信性能可能经常变化,频繁出现通信中断。

4)电源能量有限:网络节点由电池供电,电池的容量一般不是很大。

其特殊的应用领域决定了在使用过程中,不能给电池充电或更换电池,一旦电池能量用完,这个节点也就失去了作用。

因此在无线传感器网络设计过程中,任何技术和协议的使用都要以节能为前提。

5)以数据为中心是网络的核心技术:对于观察者来说,传感器网络的核心是感知数据,而不是网络硬件。

例如,在应用于目标跟踪的传感器网络中,跟踪目标可能出现在任何地方,对目标感兴趣的用户只关心目标出现的位置和时间,并不关心哪个节点监测到目标。

以数据为中心的特点要求传感器网络的设计必须以感知数据管理和处理为中心,把数据库技术和网络技术紧密结合,从逻辑概念和软、硬件技术两个方面实现一个高性能的以数据为中心的网络系统,使用户如同使用通常的数据库管理系统和数据处理系统一样自如地在传感器网络上进行感知数据的管理和处理。

无线传感网络概述

无线传感网络概述

无线传感网络概述学号031241119姓名魏巧班级0312411一、无线传感器网络(WSN)的定义:无线传感器网络(WSN)是指将大量的具有通信与计算能力的微小传感器节点,通过人工布设、空投、火炮投射等方法设置在预定的监控区域,构成的“智能”自治监控网络系统,能够检测、感知和采集各种环境信息或检测对象的信息。

二、传感器的节点分布及通信方式:由于传感器节点数量众多,布设时智能采用随机投放的方式,传感器节点的位置不能预先确定。

节点之间可以通过无线信道连接,并具有很强的协同能力,通过局部的数据采集、预处理以及节点间的数据交互来完成全局任务,同时节点之间采用自组织网络拓扑结构。

由于传感器节点是密集布设的,因此节点之间的距离很短,在传输信息方面多跳(multi—hop)、对等(peer to peer)通信方式比传统的单跳、主从通信方式更适合在无线传感器网络中使用,例如:使用多跳的通信方式可以有效地避免在长距离无线信号传播过程中遇到的信号衰落和干扰等各种问题。

三、WSN运行的环境:1、WSN可以在独立封闭的环境下(如局域网中)运行。

2、WSN也可以通过网关连接到网络基础设施上(如Internet)。

在这种情况中,远程用户可以通过Internet 浏览无线传感器网络采集的信息。

四、无线数据网络的定义及无线自组网络的特点:主流的无线网络技术,如IEEE 802.11、Bluetooth都是为了数据传输而设计的,我们称之为无线数据网络。

目前,无线数据网络研究的热点问题就是无线自组网络技术,这项技术可以实现不依赖于任何基础设施的移动节点在短时间内的互联。

特点有如下几点:(1)无中心和自组性(优点):无线自组网络没有绝对的控制中心,网络中节点通知分布式的算法来协调彼此的行为,这种算法无需人工干预和其他预置网络设施就可以在任何时刻任何地方快速展开并自动组网。

(2)动态变化的网络拓扑(缺点):移动终端能够以任意速度和方式在网中移动,在通过无线信道形成的网络拓扑随时可能发生变化。

无线传感器网络的简介和应用领域

无线传感器网络的简介和应用领域

无线传感器网络的简介和应用领域无线传感器网络(Wireless Sensor Network,简称WSN)是由大量分布在空间中的无线传感器节点组成的网络系统。

每个节点都具备感知、处理、通信能力,并能自组织形成网络。

WSN的发展使得传感器节点能够实时地获取环境信息,并通过无线通信将数据传输到目标位置,从而实现对环境的监测和控制。

WSN的应用领域非常广泛,涵盖了农业、环境监测、智能交通、健康监护等多个领域。

在农业领域,WSN可以用于土壤湿度监测、气象数据采集等,帮助农民科学决策,提高农作物产量。

在环境监测方面,WSN可以用于水质监测、空气污染监测等,及时掌握环境状况,保护生态环境。

在智能交通中,WSN可以用于交通流量监测、道路状况监测等,提高交通效率,减少交通拥堵。

在健康监护方面,WSN可以用于老年人健康监测、病房环境监控等,提供及时的医疗服务。

除了以上应用领域,WSN还有许多其他的应用。

在工业自动化中,WSN可以用于设备状态监测、生产过程监控等,提高生产效率和质量。

在安全监控中,WSN可以用于入侵检测、火灾预警等,保障人员和财产的安全。

在灾害预警中,WSN可以用于地震预警、洪水预警等,为人们提供逃生和救援的时间。

在智能家居中,WSN可以用于智能家电控制、环境监测等,提供更加便捷和舒适的生活方式。

WSN的发展离不开技术的支持。

目前,WSN使用的通信技术主要有无线局域网(WLAN)、蓝牙(Bluetooth)、射频识别(RFID)等。

此外,WSN还涉及到传感器技术、数据处理技术、网络协议等方面的研究。

随着物联网和人工智能的发展,WSN的应用前景将更加广阔。

然而,WSN也面临一些挑战。

首先,能源问题是WSN的主要挑战之一。

由于传感器节点通常由电池供电,能源消耗是限制其使用寿命的重要因素。

其次,网络安全问题也是WSN需要解决的难题。

传感器节点通常部署在无人区域,容易受到攻击,因此需要采取相应的安全措施。

此外,WSN的数据处理和传输也需要考虑效率和可靠性等方面的问题。

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五、协议结构
传输层
在多种类型数据传输任务的前提下保障各种数据的 端到端的传输质量。
应用层
包括一系列基于监测任务的应用层软件。应用层的 传感器管理协议、任务分配和数据广播管理协议以及传感 器查询和数据传播管理协议是传感器网络应用层需要解决 的三个潜在问题。
五、协议结构
特点:
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。对无线传感器网络来说, 其网络协议 结构不同于传统的计算机网络和通信网络。相对 已有的有线网络协议栈和自组织网络协议栈,需 要更为精巧和灵活的结构,用于支持节点的低功 耗,高密度,提高网络的自组织能力、自动配置 能力、可扩展能力和传感器数据的实时性保证。
5.3 无线传感器网络的应用
一、军事领域
无线传感器网络具有自组织、容错以及信息获取能力, 使其非常适合于军事领域。
二、环境观测与预报领域
常见的应用包括:
① 可通过跟踪珍稀鸟类、动物和昆虫的栖息、觅食习惯等进行 濒临种群的研究等; ② 可在河流沿线分区域布设传感器节点,随时监测水位及相关 水资源被污染的信息; ③ 在山区中泥石流、滑坡等自然灾害容易发生的地方布设节点 ,可提前发出预警,以便做好准备,采取相应措施,防止进 一步的恶性事故的发生; ④ 可在重点保护林区铺设大量节点随时监控内部火险情况,一 旦有危险,可立刻发出警报,并给出具体方位及当前火势大 小; ⑤ 布放在地震、水灾、强热带风暴灾害地区、边远或偏僻野外 地区,用于紧急和临时场合应急通信。
图5.6 无线传感器网络Mesh网络结构
④ Mesh网络结构
特点: 网络对于单点或单个链路故障具有较 强的容错能力和鲁棒性。Mesh网络结构最 大的优点就是尽管所有节点都是对等的地 位,且具有相同的计算和通信传输功能。
五、协议结构
通信协议层可以划分为物理层、链路层、网络 层、传输层和应用层五层,而网络管理面则可 以划分为能耗管理面、移动性管理面以及任务 管理面。如图5.8(a)所示。
二、软件结构
无线传感器网络中间件和平台软件构成无线传 感器网络业务应用的公共基础,提供了高度的 灵活性、模块性和可移植性。无线传感器网络 中间件和平台软件在无线传感器网络软件系统 架构中的位置如图5.2 所示。
二、软件结构
图5.2 无线传感器网络软件体系结构
二、软件结构
无线传感器网络应用支撑层、无线传感器网络 基础设施和基于无线传感器网络应用业务层的 一部分共性功能以及管理、信息安全等部分组 成了无线传感器网络中间件和平台软件。 无线传感器网络中间件和平台软件采用层次化 、模块化的体系结构,使其更加适应无线传感 器网络应用系统的要求,并用自身的复杂换取 应用开发的简单。
五、协议结构
(a) 图 5.8 无线传感器网络协议结构
(b)
五、协议结构
物理层
无线传感器网络的传输介质可以是无线、红外或者 光介质。
数据链路层
数据链路层负责数据流的多路复用、数据帧检测、 媒体接入和差错控制。数据链路层保证了传感器网络内点 到点和点到多点的连接。
五、协议结构
网络层
传感器网络节点高密度地分布于待测环境内或周围。 在传感器网络节点和接收器节点之间需要特殊的多跳无线 路由协议。无线传感器网络的路由算法在设计时需要特别 考虑能耗的问题,传感器网络的网络层设计的设计特色还 体现在以数据为中心。
五、WSN的特点和优点
③ 节点中多种传感器的混合应用有利于提高探测的 性能指标; ④ 多节点联合,可形成覆盖面积较大的实时探测区 域。借助于个别具有移动能力的节点对网络拓扑 结构的调整能力,可以有效地消除探测区域内的 阴影和盲点。
六、发展趋势
未来研究方向
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 节点进一步微型化 寻求更好的系统节能策略 进一步降低节点成本 提高传感器网络安全性和抗干扰能力 提高节点的自动配置能力 完善高效的跨层网络协议栈 网络的多应用和异构化 进一步与其他网络的融合
三、拓扑结构
通常将网络中的主机、终端和其他通信 控制与处理设备抽象为结点;将通信线 路抽象为线路,而将结点和线路连接而 成的几何图形称为网络的拓扑结构。 常用的拓扑结构有平面网络结构、分级 网络结构、混合网络结构和Mesh网络结 构。
① 平面网络结构
平面网络结构是无线传感器网络中最简 单的一种拓扑结构,所有节点为对等结 构,具有完全一致的功能。
图5.13 煤矿安全环境监测无线传感器网络的基本结构
五、农业领域
无线传感器可用于监视农作物灌溉情况、土壤空气变更 情况、牲畜和家禽的环境状况以及大面积地表检测。
图5.15 葡萄园环境监测系统示意图
图5.16 多温室间无线传感器网络通信的示意图
六、医疗健康与监护领域
无线传感器网络在医疗研究、护理领域主要的应用包括 远程健康管理、重症病人或老龄人看护、生活支持设备、 病理数据实时采集与管理、紧急救护等,也为未来的远 程医疗提供了更加方便、快捷的技术实现手段。
图5.17 基于无线传感器网络技术的人体行为监测系统
七、建筑领域
无线传感器可用于建筑施工及后期使用过程的安全监测, 包括对珍贵文物的保护。
图5.18 基于无线传感器网络的桥梁结构监测系统
图5.19 将无线传感器网络应用在珍贵文物的保护场地
八、其他领域
智能交通控制管理 安防系统 仓储物流管理 智能家居系统
四、WSN发展历史
国内
① 无线传感器网络及其应用研究被记录在1999年发表的 中国科学院《知识创新工程试点领域方向研究》的信 息与自动化领域研究报告中。 ② 2001年,微系统研究与发展中心成立。 ③ 2002年~2008年,中国国家自然基金共支持传感器网 络相关的面上项目111项,重点项目3项;国家 “863”重点项目发展计划共支持面上项目30余项, 国家重点基础研究发展计划“973”也设立2项与传感 器网络直接相关的项目。
图5.5 无线传感器网络混合网络结构
③ 混合网络结构
特点: 拓扑结构和分级网络结构不同的是一 般传感器节点之间可以直接通信,可不需 要通过汇聚骨干节点来转发数据。这种结 构同分级网络结构相比较,支持的功能更 加强大,但所需硬件成本更高。
④ Mesh网络结构
Mesh网络结构是一种新型的无线传感器网络结 构,从结构来看,Mesh网络是规则分布的网络 ,不同于完全连接的网络结构,该结构中通常 只允许和节点最近的邻居通信,网络内部的节 点一般都是相同的,因此Mesh网络也称为对等 网。
二、环境观测与预报领域
三、空间、海洋探索
借助于航天器布撒的传感器节点实现对星球表面大范围、 长时期和近距离的监测和探索,是一种经济可行的方案。
图5.11 美国宇航局空间探索计划中无线传感 器网络应用模式示意图
图5.12水下无线传感器网络技术示意图
四、工业领域
无线传感器网络可用于煤矿、石化、冶金行业等工业领 域中的危险环境。
五、WSN的特点和优点
特点
① 网络规模大 ② 节点微型化 ③ 动态性 ④ 自组织 ⑤ 可靠性 ⑥ 时效性 ⑦ 以数据为中心 ⑧ 应用相关性强
五、WSN的特点和优点
优点
① 分布节点中多角度和多方位信息的综合,有效地 提高了对被监测区域的观测的准确度和信息的全 面性; ② 传感器网络低成本、高冗余的设计原则为整个系 统提供了较强的容错能力。即使在极为恶劣的应 用环境中,监控系统也可以正常工作;
四、WSN发展历史
④ 2006年初发布的《国家中长期科学与技术发展规划纲 要》为信息技术确定了3个前沿方向,其中2个与无线 传感器网络研究直接相关。 ⑤ 中国工业与信息化部在2008年启动的“新一代宽带移 动通信网”国家级重大专项中,有第6个子专题“短距离 无线互联与无线传感器网络研发和产业化”是专门针 对传感器网络技术而设立的。
四、WSN发展历史
国外
① 最早的传感器网络出现在上世纪七十年代,将传统传 感器采用点对点传输、连接传感控制器而构成传感器 网络,我们称之为第一代传感器网络。 ② 1993年,美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)联合 rockwell研究中心在 DARPA的资助下开始进行了 WINS(Wireless Integrated Network Sensors)的项目 研究。 ③ 1996年起麻省理工学院(MIT)进行了 µ AMPS(Micro.Adaptive Multi.domain Power.aware Sensors)项目的研究。
二、什么是无线传感器技术?
无线传感器网络技术是传统传感技术和 网络通讯技术的融合,通过将无线网络 节点附加采集各种物理量的传感器而成 为兼有感知能力和通讯能力的智能节点, 是物联网的核心支撑技术之一。
三、无线传感器网络概念
无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)是由一组稠密布置、随 机散布的传感器节点构成的无线自组织 网络,其目的是协作地感知、采集和处 理网络覆盖的地理区域内感知对象的信 息,并将其提供给用户。 构成无线传感器网络的三个要素:传感 器节点、感知对象、观察者
图5.4 无线传感器分级网络结构
② 分级网络结构
特点:
结构扩展性好,便于集中管理,可以降低 系统建设成本,提高网络覆盖率和可靠性,但是 集中管理开销大,硬件成本高,一般传感器节点 之间可能不能够直接通信。
③ 混合网络结构
混合网络结构是无线传感器网络中平面结构和 分级结构的一种混合拓扑结构,网络骨干节点 之间及一般传感器节点之间都采用平面网络结 构,而网络骨干节点和一般传感器节点之间采 用分级网络结构。
学习任务
5.1 无线传感器网络概述 5.2 无线传感器网络的系统结构 5.3 无线传感器网络的应用 5.4 无线传感器网络的研究方向
5.1 无线传感器网络概述
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