无线传感器网络论文正文

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无线传感器在网络中的应用设计论文

无线传感器在网络中的应用设计论文

无线传感器在网络中的应用设计论文1引言无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,简称WSNs)是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信形成一个多跳自组织网络系统,能够实时监测、感知和采集网络分布区域内监视对象的各种信息,并加以处理,完成数据采集和监测任务。

WSNs综合了传感器、嵌入式计算、无线通讯、分布式信息处理等技术,具有快速构建、自配置、自调整拓扑、多跳路由、高密度、节点数可变、无统一地址、无线通信等特点,特别适用于大范围、偏远距离、危险环境等条件下的实时信息监测,可以广泛应用于军事、交通、环境监测和预报、卫生保健、空间探索等各个领域。

2节点的总体设计和器件选型2.1节点的总体设计WSNs微型节点应用数量比较大,更换和维护比较困难,要求其节点成本低廉和工作时间尽可能长;功能上要求WSNs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。

节点间采用移动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。

基于这些基本思想,设计了以高档8位AVR单片机ATmega128L为核心,结合外围传感器和2.4 GHz无线收发模块CC2420的WSNs微型节点。

这两款器件的体积非常小,加上外围电路,其整体体积也很小,非常适合用作WSNs节点的元件。

图1给出WSNs微型节点结构。

它由数据采集单元、数据处理单元、数据传输单元和电源管理单元4部分组成。

数据采集单元负责监测区域内信息的采集和数据转换,设计中包括了可燃性气体传感器和湿度传感器;数据处理单元负责控制整个节点的处理操作、路由协议、同步定位、功耗管理、任务管理等;数据传输单元负责与其他节点进行无线通信,交换控制消息和收发采集数据;电源管理单元选通所用到的传感器,节点电源由几节AA电池组成,实际工业应用中采用微型纽扣电池,以进一步减小体积。

无线传感器在网络中的应用设计论文

无线传感器在网络中的应用设计论文

无线传感器在网络中的应用设计论文1引言无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,简称WSNs)是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信形成一个多跳自组织网络系统,能够实时监测、感知和采集网络分布区域内监视对象的各种信息,并加以处理,完成数据采集和监测任务。

WSNs综合了传感器、嵌入式计算、无线通讯、分布式信息处理等技术,具有快速构建、自配置、自调整拓扑、多跳路由、高密度、节点数可变、无统一地址、无线通信等特点,特别适用于大范围、偏远距离、危险环境等条件下的实时信息监测,可以广泛应用于军事、交通、环境监测和预报、卫生保健、空间探索等各个领域。

2节点的总体设计和器件选型2.1节点的总体设计WSNs微型节点应用数量比较大,更换和维护比较困难,要求其节点成本低廉和工作时间尽可能长;功能上要求WSNs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。

节点间采用移动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。

基于这些基本思想,设计了以高档8位AVR单片机ATmega128L为核心,结合外围传感器和2.4 GHz无线收发模块CC2420的WSNs微型节点。

这两款器件的体积非常小,加上外围电路,其整体体积也很小,非常适合用作WSNs节点的元件。

图1给出WSNs微型节点结构。

它由数据采集单元、数据处理单元、数据传输单元和电源管理单元4部分组成。

数据采集单元负责监测区域内信息的采集和数据转换,设计中包括了可燃性气体传感器和湿度传感器;数据处理单元负责控制整个节点的处理操作、路由协议、同步定位、功耗管理、任务管理等;数据传输单元负责与其他节点进行无线通信,交换控制消息和收发采集数据;电源管理单元选通所用到的传感器,节点电源由几节AA电池组成,实际工业应用中采用微型纽扣电池,以进一步减小体积。

《无线传感网络》论文

《无线传感网络》论文

写一篇《无线传感网络》论文
无线传感网络(Wireless Sensor Network,简称WSN)是由以
低成本、节能和易于安装应用而著名的多个节点和协调器组成的一种多功能的分布式传感网络。

WSN可以探测、采集和传
输数据,控制物理世界中的传感器,监测特定的环境状态条件,并将该信息传输到远程数据处理和存储终端。

WSN在当今时
代有着非常重要的作用,其中经常用于军事、气象、森林火灾和道路拥挤等领域,它可以帮助我们看清周围的环境。

此外,WSN也用于医疗、无人机和运输等日常应用,它可以
帮助我们收集精确的环境信息,实现实时监控和自动控制。

它的安全性也得到了大大的提高,这对于我们的生活和工作都有所帮助。

最后,WSN可以以比较小的成本完成大规模的项目,可以大大降低人工投入和成本的开支。

由于WSN具有上述众多优点,它已经开始得到广泛的应用,
但同时也存在许多挑战性问题,如运行时系统性能低下、功耗过高、可靠性不足和节点传输功率限制等。

因此,如何有效设计和实现WSN系统是非常重要的,需要改进现有的技术,以
使WSN系统更加可靠、可管理、可扩展、可安全和可建模,
并且可以在节点之间自动重新协调以及实现网络协调。

未来,无线传感网络将在所有应用领域得到更多的使用,它可以帮助我们搜集更多的数据,并实现更加准确的监测。

同时,在实现这一目标的过程中,WSN也将进一步改进和优化,使
其操作更加可靠、安全和高效。

当前,有很多新的技术正在开发,以提高WSN的整体性能,其中包括低功耗协议、动态网
络调度、信号强度控制、无线安全性等,有望使WSN在各个应用领域发挥出它的最大作用。

MSN无线传感器论文

MSN无线传感器论文

无线传感器网络姓名:学号:专业:学院:无线传感器网络1、介绍:无线传感器网络是一种全新的信息获取和处理技术,在现实生活中得到了越来越广泛的应用。

随着通信技术、嵌入式技术、传感器技术的发展,传感器正逐渐向智能化、微型化、无线网络化发展[1]。

目前,国内外主要研究无线传感器网络节点的低功耗硬件平台设计拓扑控制和网络协议、定位技术等。

这种传感器网络综合了嵌入式技术、传感器技术、短程无线通信技术,有着广泛的应用。

科技发展的脚步越来越快,人类已经置身于信息时代。

而作为信息获取最重要和最基本的技术——传感器技术,也得到了极大的发展。

传感器信息获取技术已经从过去的单一化渐渐向集成化、微型化和网络化方向发展,并将会带来一场信息革命。

具有感知能力、计算能力和通信能力的无线传感器网络综合了传感器技术、嵌人式计算技术、分布式信息处理技术和通信技术,能够协作地实时监测、感知和采集网络分布区域内的各种环境或监测对象的信息,并对这些信息进行处理,获得详尽而准确的信息,传送到需要这些信息的用户。

由于WSN的巨大应用价值,它已经引起了世界许多国家的军事部门、工业界和学术界的广泛关注,被广泛地应用于军事,工业过程控制、国家安全、环境监测等领域。

无线传感器网络是一个自组织的网络,如果一个全功能节点被激活,它就可能建立一个网络并把自己设为网络协调器,其它的普通节点可以申请加入该网络。

这样就可以建成一个具有星型拓扑结构的无线传感器网络。

本文中的无线传感器网络支持超帧结构,网络协调器经过能量扫描、主动信道扫描后,按照设定的参数周期性的发送信标帧。

普通节点首先经过能量扫描和被动信道扫描后,获取信标帧中包含网络特征的参数,如信标序号、超帧序号和网络标号等。

通过同步请求与网络协调器同步,再通过匹配请求与网络协调器关联。

在与网络协调器关联的过程中,网络协调器为每个请求关联的普通节点分配16位的短地址。

这样在以后的数据传送中就可以用短地址进行通信,提高通信效率、降低发射中的能量消耗,从而延长网络的使用寿命。

无线传感器网络技术论文:无线传感器网络技术发展现状及趋势

无线传感器网络技术论文:无线传感器网络技术发展现状及趋势

无线传感器网络技术论文:无线传感器网络技术发展现状及趋势摘要:无线传感器网络是多学科融合的结果,其应用领域广泛,应用前景无限,受到政府、学术界和工业界越来越广泛的重视。

介绍了无线传感器网络的基本概念及其应用结构和体系结构,总结了无线传感器网络的特点,简要介绍当前无线传感器网络技术研究热点的最新进展,并对无线传感器网络及其技术的发展趋势进行了论述。

关键字:无线传感器网络网络体系结构网络协议中图分类号:TP393文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2011)05-0139-02无线传感器网络是传感器技术、通信技术和计算机技术发展的产物,它将信息采集、传输和处理集于一体,实现了传感器、通信和计算机等技术的融合[1]。

无线传感器网络正逐渐成为现代信息技术中的一个热门的研究领域,受到广泛关注。

美国的“Business Week”曾在1999年预测无线传感器网络将成为2l世纪最有影响力的2l项技术之一[2]。

1、无线传感器网络的概念及其演化历程无线传感器网络(WSN)是由部署在检测区域内大量的传感器节点通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织网络系统,目的是协作地感知、采集和处理网络覆盖区域中感知对象的信息,并发送给观察者作进一步处理和应用,实现了物理世界、计算世界以及类社会三元世界的连通。

一个WSN 主要包括传感器节点、无线传感器网络、远程通信网、管理中心、用户等元素。

WSN经历了智能传感器、无线智能传感器、无线传感器网络3个阶段。

[3]2、无线传感器网络技术研究现状无线传感器网络技术是多学科交叉的研究领域,因而包含众多研究方向,目前的研究主要集中在如下几方面:2.1 MAC协议的研究MAC协议解决无线传感器网络中的通信冲突问题,控制无线通信模块的运行,MAC层的运行效率直接反应整个网络的能量效率, MAC协议成为WSN最为活跃的研究热点。

MAC协议一般采用“侦听/休眠”交替的信道侦听机制,以减少空闲侦听,节约能耗。

无线传感器网络安全技术论文

无线传感器网络安全技术论文

无线传感器网络安全技术论文摘要:本文针对无限传感器在无线网络中面临的安全问题进行了探究,指出了目前无线网路中无线传感器进行安全维护的策略。

一、无线传感器网络的安全问题分析无线传感器网络的安全协议主要有物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层组成。

其中物理层主要是用来处理传输信号,对信号进行调制、发射以及接受。

链路层主要是负责数据流的多层面传输,数据帧检测、媒介访问控制以及错误控制,网络层主要是控制数据路由,而传输层主要是用来维持给定数据流,在不同的网络层面上,面临着或大或小的传感器安全问题。

1.在物理层中,安全问题主要是由于无线通信干扰和节点的运行状况导致的。

在无线网络中,攻击者可以通过K个节点去干扰另N个节点(K<2.当链路层发生受到攻击的时候,常常是因为为邻居节点提供可靠信道导致的,攻击者通过监测邻居节点而展开对于通信信道的攻击,一旦发生信道冲突,攻击者只需要制造一个简单的字节冲突就破坏整个数据包的传递,导致部分数据冲突会出现数据包检验失败的状况,使得发送节点的二进制指数倒退算法反复出现,导致数据传输出现阻塞的状况,节点的能量也会很快消耗。

3.网络层的路由协议是无限传感器正常工作的关键,攻击者一旦对整个网络进行攻击,必然会导致整个无线网络的功能失效,安全路由器的算法也因此成为了无线网络传感器的安全性和可用性的关键。

4.在传输层,无线传感器的安全常常会受到网络节点的限制,节点无法正常的存储大量的信息,且使得节点消耗超出正常范围的能浪,使得节点以及传感器的安全都受到一定的限制,尤其是传输层上的传统的网络协议的安全问题与无线传感器的安全问题存在差异,在进行安全保障工作的时候很难兼顾。

5.无线传感器网络的应用层也蕴藏着大量的网络安全问题,在应用层数据聚集、任务分发、目标跟踪等都需要完整的激保密措施,也成为保障无线传感器网络安全保障的重要部分,安全管理的关键点在于密钥的管理,由于无线传感器网络的复杂性,传统的密钥管理的方法不能很好的适应无线传感器网络,导致网络密钥管理的安全性成为亟待解决的问题之一、二、无线传感器的网络安全技术对策1.改善无线传感器使用的密钥管理技术密钥管理技术是管理无线传感器最为重要的一部分,也是安全通讯机制的核心,对密钥的管理主要分为两部分:对密钥的管理和对组密钥的管理。

无线传感器网络技术论文

无线传感器网络技术论文

海南大学无线传感器网络论文题目:无线传感器网络技术在智能农业中的应用学院:信息学院专业:姓名:导师姓名:无线传感器网络技术在智能农业中的应用前言] 无线传感器网络技术是一门深奥但是具有趣味的学科。

在这个日新月异的时代,无数高尖端的技术被人们发明并推广出来。

无线传感器网络技术就是这么一门具有时代特色的新兴技术。

经过这一学期的学习,无线传感器网络技术终于露出了庐山一角。

中国是个古老而人口众多的国家,要养活这13亿人口就要依仗农业生产。

于是,如何提高农业生产效率,科学地进行农业生产及管理就显得尤为重要。

在这里我将对无线传感器网络技术在智能农业中的作用作下介绍。

一、什么是传感器网络?无线传感器网络是一种无中心节点的全分布系统。

通过随机投放的方式,众多传感器节点被密集部署于监控区域。

这些传感器节点集成有传感器、数据处理单元、通信模块和能源单元,它们通过无线信道相连,自组织地构成网络系统。

其目的是协作地感知、采集和处理网络覆盖区域中被监测对象的信息并发送给观察者。

无线传感器网络集传感器技术、微机电系统(MEMS) 技术、无线通信技术、嵌入式计算技术和分布式信息处理技术于一体。

二、无线传感器网络改变传统农业在传统农业中,人们获取农田信息的方式都很有限,主要是通过人工测量,获取过程需要消耗大量的人力,而通过使用无线传感器网络可以有效降低人力消耗和对农田环境的影响,获取精确的作物环境和作物信息。

这样农业将逐渐地从以人力为中心、依赖于孤立机械的生产模式转向以信息和软件为中心的生产模式, 从而大量使用各种自动化、智能化、远程控制的生产设备,迅速提高生产力。

三、三、无线传感器网络在农业中的具体应用1. 无线传感器网络应用于温室环境信息采集和控制。

在温室环境里单个温室即可成为无线传感器网络一个测量控制区,采用不同的传感器节点和具有简单执行机构的节点(风机、低压电机、阀门等工作电流偏低的执行机构) 构成无线网络来测量土壤湿度、土壤成分、pH 值、降水量、温度、空气湿度和气压、光照强度、CO2浓度等来获得作物生长的最佳条件,同时将生物信息获取方法应用于无线传感器节点,为温室精准调控提供科学依据。

无线传感器网络结课论文

无线传感器网络结课论文

无线传感器网络结课论文学号:姓名:学院:目录一.无线传感器网时间同步技术综述 (1)<一>引言 (1)<二>同步技术研究现状 (1)<三>时间同步算法 (2)3.1泛洪时间同步协议 (2)3.2 RBS 协议 (2)3.3LTS协议 (3)<四>小结 (3)二.基于无线传感器网络的环境监测系统 (3)<一>网络系统简介 (3)<二>网络系统结构 (3)2.1总体结构 (3)2.2传感器节点结构 (4)2.3汇聚节点结构 (5)<三>应用无线传感器网络的意义 (6)三.学习心得 (7)四. 参考文献 (8)一.无线传感器网时间同步技术综述<一>引言无线传感器网络 Wireless Sensors Network,WSN 是一种在一定区域内投放大量的传感器节点,通过无线通信形成的一个单跳或多跳的自组织式的网络系统,它通常采集和处理监测区域中被感知目标的信息,并通过网络发送给主机端以提高人类对物理环境的远端监视和控制能力;无线传感网络技术在交通、国防、医学、农业等方面有着重要的运用;无线传感器网络由大量的节点构成,通常包括传感器节点、汇聚节点和任务管理节点;大量体积小、精度高的传感器节点随机部署在监测区域内,通过自组织的方式构成网络;传感器节点将监测到的数据传输给其它传感器节点,经过多跳后路由到汇聚节点,最后通过互联网或卫星到达任务管理节点;用户则通过任务管理节点发布监测任务以及收集监测数据,对无线传感器网络进行管理;无线传感器网络是许多领域里的关键技术之一,而时间同步则是无线传感器网络中的关键技术之一;简而言之,在检测与监视某对象的过程中,目标定位和追踪、协同数据处理、能量管理等都对物理时间的精确度都有着敏感的需求;因此,无线传感器网络的应用通常需要一个适应性比较好的时间同步服务,以保证数据的一致性和协调性;此外,数据融合、通信信道复用等也都需要时间同步的保障;所以,如何根据无线传感器网络的特点对物理时间进行同步是一个重要的问题;目前,学术界和业界对无线传感器网络的时间同步技术进行了一定的研究,本章节描述了无线传感器网络时间同步技术的研究现状,对3种不同时间同步机制的经典算法进行分析和比较;<二>同步技术研究现状时间同步技术相对于计算机网络的相关技术而言尚为年轻,自从2002年学术会议Hot Nets上首次提出了时间同步这一研究课题后,到目前为止,无线传感器网络的时间同步技术也取得了一定进展,同时也开发出了多种极其有价值时间同步的算法;目前,对于单跳网络的同步研究已趋于成熟,但由于同步误差的累积,导致单跳网络的同步技术难以扩展到多跳网络,使得多跳网络的同步技术研究较为薄弱;若再考虑节点的移动性,则会极大增加同步技术的研究难度;因此,无线传感器网络的时间同步技术还有很大的研究空间;<三>时间同步算法3.1泛洪时间同步协议泛洪时间同步协议 Flooding Time Synchronization,FTSP的目标是实现整个网络的时间同步并且误差控制在μs 级,可以灵活的适应大量的传感器节对网络拓扑结构的变化或节点的失效有容错性;该算法通过采用 MAC 层标记时间戳和线性回归偏差补偿弥补了相关的错误源;FTSP通过发送节点广播同步信息,在广播范围内的接收节点根据同步信息中的全局时间,计算自身与发送节点间的时钟偏差,实现在广播范围内的接收节点与发送节点的时间同步;如下图1所示;根节点第一层节点第二层节点图1 FTSP时间同步FTSP 可以应用在已有的多跳时间同步协议上,以增加它们的精确度;它和先前的时间戳算法不同,因为它除了传播时间外,排除大部分同步错误源,并利用单一的广播信息确定发送和接受者间的同步点;FTSP在动态 leader-election 算法中结合时钟偏差补偿算法显示出突出的性能;3.2 RBS协议RBS Reference Broadcast Synchronization是无线传感器时间同步技术领域的开创性成果;该算法通过指定的“时标”节点周期广播时间信息分组,位于广播域内的节点用各自的时钟记录接收到该分组的时间,随即接收节点再两两互换消息以确定节点之间的时钟偏移量,最终达到各节点的时钟同步;在RBS中,节点周期性地无线广播beacon消息给它的邻居节点,邻居节点利用广播 beacon到达地时间作为参照以比较时钟;邻居节点间互相交换本地时间戳计算偏差,并以此同步各个时钟;该协议的一个优点就是缩短了关键路径;对于传统的时钟同步协议关键路径是指从发送端读取时钟到接收端读取时钟所经过的时间,其中包含了信息包在进入信道之前在网络适配器内的停留时间,如图2所示;而 RBS 的关键路径指从信息包进入信道到最后一个接收端读取时钟所经过的时间,消除了发送和访问时间,从而提高了精度,这也是 RBS 的优点所在,从图2可以看出RBS 协议和传统的基于发送接收方式的时钟同步协议在影响非决定性误差上有明显的差异;a传统的时间同步协议b RBS协议图2关键路径对比RBS算法的缺点是需要用于广播交换以得到成对节点同步的开销;随之网络密度的增加,这种开销也随之增加;已有人提出一种对RBS改进的同步算法,可以在多跳网络间实现同步;为了达到处于不同区域的节点实现同步,需要建立一条用于交换时间戳的时间同步的网关多跳链;3.3LTS协议LTS协议 Lightweight Time Synchronization同步算法实用于低成本、低复杂度、对时间同步精度要求并不是很高的传感器节点时间同步;通过减少时间同步的频率和参与同步的节点数目,在满足同步精度要求的同时降低节点的通信和计算开销,减少网络能量的消耗;LTS协议主要分为集中式和分布式两类 LTS多跳时间同步算法;集中式 LTS 多跳同步算法是单跳同步的简单线性扩展,其基本思想是构造低深度的生成树,然后以树根为参考点,依次向叶节点进行逐级同步,最终达到全网同步;在分布式 LTS 多跳同步算法中,任何节点 j 在需要同步时都可以发起同步请求,从参考节点到节点 j 路径上的所有节点采用节点对的同步方式,逐跳实现与参考节点的时间同步;当所有节点需要同时进行时间同步时,集中式多跳同步算法更加高效; 当部分节点需要频繁进行同步时,分布式机制需要相对较少的成对同步;<四>小结通过上述分析与介绍,可以看到现有的时间同步协议算法都有着自身的缺陷,更多的是因为无线传感器网络节点本身能量有限,这就要求时间同步算法的能量开销小,但同时又要保证同步的精度;从现有的趋势看,一个方法是要降低单次同步的算法复杂度,另一个则要尽量减少同步的次数;随着技术的不断发展,算法研究的不断拓展,未来一定会出现更为完善的时间同步协议,给无线传感器网络的发展普及带来更为深远的影响;二.基于无线传感器网络的环境监测系统<一>网络系统简介由于有线监测系统其自身的局限性以及各类环境的复杂性,各类待采集的环境参数都无法有效的获得监测;而基于无线传感器网络的环境监测系统就是在采集目标地点散布无线传感器节点,这些结点通过自组织方式构成无线网络;主要采集,大气、水质、土壤、噪声、辐射、固体废物、农药等环境参数;通常以离线的形式进行分析处理后传输到根节点再传输给监测人员;<二>网络系统结构2.1总体结构网络系统结构的设计方式通常可采用树型结构路由将数据送往收集点,这种应用情况通常需要低数据率和长的时间周期,在部署之后网络的物理结构基本保持恒定;如下图3所示;图3环境监测网络系统结构图由图3可知,在左边的无线传感器网络中监测节点将检测数据通过无线收发节点1 节点2 汇聚节点模块或者直接或者通过其他节点转发的方式发送给汇聚节点,汇聚节点不仅集成了无线模块,还集成了网卡协议芯片,这使主节点具有因特网功能,可以将接收到的数据发送到Internet,从而安装了相应接收软件的上位机就可以接收到这部分数据;2.2传感器节点结构传感器节点由传感器模块、CC2430 模块和能量供应模块三部分组成,CC2430 模块内部集成了处理器模块和无线通信模块,节点体系结构框图如图4所示;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,采用电池供电;图4 节点结构2.3汇聚节点结构汇聚节点的功能就是负责对节点采集的数据进行分析、汇总和预处理,因此汇聚节点应该是一个功能强大的嵌入式系统,有足够的能量供给、大容量的内存和较强的计算能力;汇聚节点主要由处理器、存储器模块、通信模块和电源模块组成;根据汇聚节点的需求分析可以得出汇聚节点的结构设计如图5所示;图5 汇聚节点结构处理器是系统的核心,主要用来处理从传感器采集到的数据以及完成一些控制功能,在无线传感器网络中,数据收发要比数据处理消耗大得多的能量,一般先将数据进行处理,然后再传送,因此对处理器计算能力的要求很高;从汇聚节点功能分析结果考虑,处理器应该具有较高的工作频率;大量的 I/O 接口满足扩充性要求;片内集成众多外设控制器,实现外设连接而不增加其他外部控制器;要具有很好的电源管理功能,达到最小的功耗控制;汇聚节点还要配备大容量的 FLASH 存储器来安装应用程序和保存数据,以及SDRAM存储器来运行程序;汇聚节点同时叠加与传感器节点相同的射频收发模块,用于接收传感器节点发送的数据;为了方便调试和与外界通信,汇聚节点还配置了通信模块;<三>应用无线传感器网络的意义无线传感器网络技术作为改变 21 世纪人类生活的新技术之一,已经成为国内外研究的热点;其低功耗、低成本、高可靠性、自组织等不同于其他无线网络的征,具有传统系统无可比拟的优势,使得无线传感器网络具有广阔的应用前景,人已经越来越多地将传感器网络应用到各种监测、跟踪系统中;无线传感网络技术近几年来得到了突飞猛进的发展,能够长期自动获取客观物理信息,具有十分广阔的应用前景;人们己经越来越多地将无线传感器网络应用到环境监测中,总的来说,无线传感器在环境监测中具有以下几点优势:1 传感器节点的体积很小且整个网络只需要部署一次,这一点在对外来生物活动敏感的环境中极其有意义;2 传感器节点数量很大,分布密度高,每个节点可以监测到局部环境的详细信息并汇总到基站;因此无线传感器网络具有数据采集量大,正确度高的特点;这对精度要求高的环境监测很有意义;3 无线传感器网络的节点本身具有一定的计算能力和存储能力,可以根据环境的变化进行较为复杂的监测;4 传感器节点还具有无线通信的能力,可以在节点间进行协同监测;无线传感器网络适用于多种环境监测的应用,例如在河流沿线分区域部署传感器节点,随时监测各种污染指标,及时掌握水资源被污染的情况;代替传统的在线仪,部署在企业的生产废水、生活污水排放口,掌握企业废水处理情况,同时也对企业的排污行为起到监督的作用;无线传感器网络实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息,与互联网结合形成的一个巨大网络;其目的是实现物与物、物与人,所有的物品与网络的连接,方便识别、管理和控制;这对未来各个行业都将产生重要且长远的影响;三.学习心得通过孟老师的无线传感器网络课程的学习,我理解了无线传感器网络的很多知识,知道了它与传统网络的重大区别;理解了传感器路由协议、MAC协议的原理以及它的与功能;知道了拓扑控制的结构体系与功能;还对定位技术与时间同步技术进行了一个探究;在课外,我阅读了IEEE的标准以及压缩感知的相关知识;可以这么说,这门课程给我打开了一扇广阔的大门,扩大了我的视野与知识面;在学习过程中,个人觉得孟老师讲课很生动形象,课堂上提供了大量的实例来佐证一些理论,让我对传感器网络有了一个直观的感受;但是我在对于相关原理的仔细探讨方面还有所遗憾,就需要在课外补足,这可能与课时限制以及课程定位有关;总的来说,孟老师的这门课让我受益不菲,我对于传感器方向的思维方式、视野均得到了较好的提升,这个过程非常值得;谢谢孟老师与其他帮助过我的同学;四. 参考文献[1]林晓鹏.无线传感器网络及关键技术综述J.智能计算机与应用.2015,5 1 : 81-83.[2]赵遵军.无线传感器网络在农田中的应用J.电脑知识与技术.201212:71.2720-2722.[3]焦尚彬,宋丹,张青等.基于无线传感器网络的环境监测系统J.电子测量与仪器学报.2013, 275:436-442.[4]REFERENCES Wheeler Andrewmercial applications of wireless sensor Network susingZigbeeJ.IEEE Communications Magazine.2010: 70-77.[5]Yizhong Ma,Hui Cao,Jun Ma.The intrusion detection method based on game theoryin wireless sensor network. 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第一章无线传感器网络1.1 研究背景与意义在当代大多数信息技术领域中,作为基础的传感器技术取得了飞快的发展,在获取信息方面是一种很重要的方式。

它作为基础知识出现在物联网等一些新兴概念中,随着现代传感器技术的发展,人们获取信息数据的技术的方式由过去单一化逐渐的朝微型化和网络的转变,带来了无线传感器网络的迅猛发展。

近年来,随着技术水平的大规模提高,无线传感器网络的应用条件越来越成熟,应用范围也越来越广。

例如在环境监测中,可以用于监测大气成分、温度、湿度、亮度、压力、噪声等; 在医疗方面,在病人身上安置传感器,可以随时远程监控病人病情; 在工业控制中,许多大型设备需要监控关键部件的技术参数;在科学研究领域,传感器网络提供了一种新型的研究手段,可以应用在地震、火山活动过程、生态系统微观行为的观察等研究中;在军事领域,传感器网络可应用在战场监测及武器装备试验中,也可以用于对军用物资的管理; 传感器网络与农业结合,对农作物和环境进行监测,根据实际情况调整水分、肥料和杀虫剂的使用量,可以达到低耗费、低污染、高产出的目的;在交通控制领域,车辆若装有传感器,可以监测车辆位置、速度、道路状况和车辆密度等信息,有助于司机了解路况。

此外,无线传感器网络在智能家居、智能办公环境等方而也大有用武之地。

因此,无线传感器网络的研究与开发成为近年来信息领域的研究热点[1]。

1.2 无线传感器网络1.2.1 无线传感器网络的基本概念1.WSN 概述无线传感器网络是由分布在一定范围内的大量传感器节点组成,各节点之间多以无线多跳无中心方式连接,并且能够协作地感知、采集和处理网络覆盖区域内目标对象的信息,并将相应信息返回给观察者。

从上述定义可以看到,传感器、感知对象和观察者是传感器网络的 3 个基本要素;无线网络是传感器之间、传感器与观察者之间的通信方式,用于在传感器与观察者之间建立通信路径;协作地感知、采集、处理、发布感知信息是传感器网络的基本功能。

一组功能有限的传感器协作地完成大的感知任务是传感器网络的重要特点。

传感器网络中的部分或全部节点可以移动。

传感器网络的拓扑结构也会随着节点的移动而不断地动态变化。

节点间以 AdHoc 方式进行通信,每个节点都可以充当路由器的角色,并且每个节点都具备动态搜索、定位和恢复连接的能力。

传感器由电源、感知部件、嵌入式处理器、存储器、无线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。

处理部件负责协调节点各部分的工作,如对感知部件获取的信息进行必要的处理、保存,控制感知部件和电源的工作模式等。

无线通信部件负责与其他传感器或观察者的通信。

软件则为传感器提供必要的软件支持,如嵌入式操作系统、嵌入式数据库管理系统等。

观察者是传感器网络的用户,是感知信息的接收者和应用者。

观察者可以是人,也可以是计算机或其他设备。

例如,军队指挥官可以是传感器网络的观察者;一个由飞机携带的移动计算机也可以是传感器网络的观察者。

一个传感器网络可以有多个观察者。

一个观察者也可以是多个传感器网络的用户。

观察者可以主动地查询或收集传感器网络的感知信息,也可以被动地接收传感器网络发布的信息。

观察者将对感知信息进行观察、分析、挖掘、制定决策,或对感知对象采取相应的行动。

感知对象是观察者感兴趣的监测目标,也是传感器网络的感知对象,如坦克、军队、动物、有害气体等[2]。

感知对象一般通过表示物理现象、化学现象或其他现象的数字量来表征,如温度、湿度等。

一个传感器网络可以感知网络分布区域内的多个对象。

一个对象也可以被多个传感器网络所感知。

2.WSN 特点从路由的方面来看,无线传感器网络既不同于传统因特网和蜂窝移动网,也不同于移动自组网(MANET,Mobile Adhoc Network)。

无线传感器网络主要特点如下:1) 微型传感器价格低廉。

适合大规模应用,微型传感器集成了多种功能,如无线通信、数据采集、数据处理等,并且微型传感器体积小,适合隐蔽安装,也被称为智能尘埃。

2) 节点资源有限。

节点微型化导致了节点硬件资源有限。

节点通常由电池供电,一般情况下 5 号电池供电,半年左右就需要更换,所以节点的能源是受限的,一旦电池能量耗尽,节点便无法继续提供服务。

3) 节点数目众多。

为了能够捕获精确信息,需要在目标区域放置大量节点,以防出现盲区,数目众多的节点可以给网络提供冗余,保证了网络的健壮性,不会因为某个节点出现差错,导致工作异常。

4) 动态拓扑。

因为无线传感器工作时,受到多种外界环境因素的制约和干扰,某些节点可能会随时终止工作, 节点本身也可能是移动的,所以无线传感器网络的拓扑不是一成不变的, 而是处在变化中。

5) 自组织网络。

在现实的应用中,节点安放的位置可能无法预先精确定位,相邻情况也无法准确估计, 这就要求节点能够自组网络,自动进行配置及通信,相互协调工作,对不断变化的网络拓扑做出响应。

6) 多跳路由。

因为无线节点的功率都比较小,为了节省电力,信号覆盖范围往往很有限,不可能覆盖整个网络,信号的对外传输需要相邻的节点来完成,这就要求网络中的节点还要担负路由的工作,要参与信号的转发,每个节点都要担负中继的角色,信号往往经过多个网络中节点接力传输后才能到达汇聚点[3]。

1.2.2 无线传感器网络体系结构无线传感器网络一般包括传感器节点、sink 汇聚节点和任务管理节点,这些节点可以通过人工、机械、飞行器抛撒等方式随机部署到监测区域内,一般的无线传感器网络的结构如图 1-1所示。

图1-1 无线传感器网络的体系结构Fig.1-1 The system architecture of WSN无线传感器网络根据需要和应用环境的不同,其结构可能会做出相应的调整。

在传感器节点部署好以后,传感器节点会以自组织的形式构成无线网络,通过多跳中继的方式将采集到的数据发送给 sink 汇聚节点,同时,sink 汇聚节点也可以同样的方式将信息发送给各个传感器节点。

最终,借助于长距离通信或 internet,sink 节点将监测区域内的感知数据发送给远端的任务管理节点。

3.网络拓扑结构在 WSN 中,主要可以分为二种结构。

分别为平面结构和分层网络结构。

当区域内的节点数量偏小时,基本采用平面拓扑方式。

相反,当网络规模很大,节点数目众多,此时应采用分层网络结构[4]。

(1) 平面结构存在于平面结构的网络中的节点都是完全相同。

在规定的通信范围内,它们可以和任意节点进行通信,有的节点能量耗尽不能工作,网络受其影响较小,可以看出平面结构的容错性较高。

为保证区域内的节点都可以正常的接收发送数据,因此每个节点都要存储详细的路由信息,显然能量利用率很低。

(2) 分层结构在分层结构的网络中的节点有三种存在方式。

一个完整网络是有许多的簇组成,而每个簇都含有一个簇头节点和普通成员节点,而传感器节点和通信节点又构成了普通成员节点。

这里的普通节点功能单一,没有较为复杂的工作任务,减少了路由记录的过程,扩展性很强。

但其也存在不足,因为执行分簇路由算法,因而在能量消耗上和网络运行的稳定程度上都存在一定困难。

1.2.3无线传感器网络的关键技术无线传感器网络具有广泛的应用前景,已经成为信息领域研究的一个热点问题。

由于它具有鲜明的多学科交叉特点,从关键技术的研究来看,研究的热点和难点主要集中在以下几个方面:(1) MAC 层协议。

无线传感器网络的 MAC 层协议必须达到如下两个目标:一是创建网络基础设施,为节点间的通讯建立链路;一是传感器节点间公平地共享通信资源。

由于节点的能量限制和数量巨大,而且无线信道存在单向性和广播性等特点,如何设计有效的媒体访问控制策略,减少通信冲突,节省能量就成了 MAC 层协议研究的主要内容。

(2) 路由协议。

它是无线传感器网络的一个核心问题。

传感器节点能量有限,设计的路由协议不能太复杂,可以尝试以数据为中心,或者利用节点的位置信息进行路由,同时还需要考虑数据融合等操作,传统的无线网络路由协议不再适合或不完全适合于无线传感器网络。

(3) 时空约束。

无线传感器网络是应用相关的网络,必须使用时间和空间信息对所感知的事件进行刻画,而传感器节点通常又基于空间关系决定其所采取的动作,同时,时间对协议的运行也有显著的影响。

因此该网络具有时间和空间约束。

(4) 网络安全。

无线传感器网络部署在真实的物理空间,缺少专门的维护,安全受到严峻的挑战。

该网络可能受到非法用户入侵、节点遭到俘获、路由欺诈等构成的安全威胁。

因此,如何保证网络在执行秘密任务时产生可靠的数据就成了必须在设计网络时考虑的问题。

(5) 能源感知计算。

节能是传感器网络设计中不可回避的一个核心问题,主要包括节点能源管理、网络内能源优化和自适应能源计算。

对于传感器节点,需要实现计算、通信和存储相互协调的能源管理;对于整个网络,需要考虑通信的分布、动态的拓扑管理、计算与通信的权衡以及如何减少通信中不必要的额外开销。

(6) 数据的融合与管理。

无线传感器网络的很多应用(如目标跟踪、识别),需要多个传感器节点相互交换获取的多种数据信息协同处理才能完成。

对于能量有限的传感器网络而言,如何选择参与协作的节点,根据资源消耗和应用需要均衡信息分布,是非常重要的问题。

尤其当节点部署密集时,感知信息高度冗余,而网络带宽有限,高效的数据融合算法就显得至关重要[5]。

1.3本文主要内容及安排本文研究的主要内容:首先,对无线传感器网络的概念、特点、体系结构及关键技术等进行介绍与研究,接着根据 WSN 的拓扑结构,主要研究它的路由协议,再对其中的一些典型的协议进行分析与比较。

其次,分析几种协议的优缺点,选择 LEACH 协议作为研究重点,深入研究分析 LEACH 协议的优缺点等,介绍在LEACH 基础上改进的经典算法。

最后,以前面的研究分析作为基础,在 LEACH 算法的模式上进行改进,详细阐述改进协议的关键点、网络模型、能量模型、改进技术,并将改进后的算法与 LEACH 协议及一些经典算法进行仿真,分析相关仿真实验结果。

本文的主要工作是通过对 LEACH 协议的研究分析,针对不足之处,进行部分改进,改进了簇头选取方式、规范了成簇范围等,并用 MATLAB 语言进行仿真实验,仿真结果表明经过改进的协议优于 LEACH 协议。

安排如下:第 1 章介绍本论文研究背景和目的,无线传感器网络进行了概述,介绍了无线传感器网络体系结构和特点,分析了无线传感器网络的关键技术,制定出本论文的研究内容及论文安排。

第2章重点分析无线传感器网络传统的路由算法,讲述了路由协议的种类,简单介绍各类别中的典型算法,对算法优点及不足加以说明,并进行做表比较。

重点介绍LEACH算法过程,并对LEACH算法进行深入的分析研究。

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