一種低功耗、無線型應用的無線傳感器網絡
發布時間:2011-11-30
中心議題:
- 介紹ISM和WSN頻帶的無線標準
- 無線傳感器網絡概述
解決方案:
- WSN應用的星形網絡拓撲結構
- WSN應用的網狀網絡拓撲結構
近年來,無線技術的爆炸式發展催生了多種工業、科學及醫療(ISM)頻帶無線標準。由於有了這些新標準,各種無線應用滲透到我們日常生活的方方麵麵。毫無疑問,無線傳感器網絡(WSN)便是一種最為受益於這些標準的重要應用。
我們可以設想有一位美國中西部的農民正麵臨著一個這樣的挑戰:如ru何he對dui幾ji千qian頭tou牛niu的de體ti溫wen進jin行xing日ri常chang監jian控kong,以yi便bian防fang止zhi諸zhu如ru口kou蹄ti疫yi等deng危wei及ji其qi牛niu群qun生sheng存cun的de動dong物wu疾ji病bing發fa生sheng。利li用yong無wu線xian技ji術shu,在zai每mei頭tou牛niu的de身shen上shang安an裝zhuang一yi個ge帶dai有you無wu線xian發fa射she器qi的de溫wen度du傳chuan感gan器qi,將jiang其qi體ti溫wen讀du取qu數shu據ju發fa射she至zhi一yi個ge主zhu端duan子zi便bian可ke以yi輕qing鬆song地di克ke服fu這zhe些xie挑tiao戰zhan。這zhe是shi一yi個geWSN的簡單例子,其表明無線技術的使用可以節省大量的時間和成本。本文將簡單介紹ISM頻帶和WSN,以及支持它們的一些無線標準。
工業科學及醫療頻帶概況
ISM頻帶是無須授權、任何人均可使用頻譜的一部分。在ISM頻帶開發產品的唯一要求遵守這部分頻譜的一些規定。這些規定因國家不同而各異。在美國,聯邦通信委員會(FCC)負責製定這些規定,而在歐洲“歐洲電信標準研究所(ETSI)”才是監管機構。“FCC條例”第15部分規定了美國的頻帶要求。圖1說明了各種頻率和頻帶,並列出了相應的監管機構。

圖1 工作在ISM頻帶的不同無線標準
2.4GHz頻帶和幾種1GHz以下頻帶是今天最廣泛使用的ISM 頻率空間。由於2.4GHz頻帶如此的紛繁雜亂,一些產品研發活動正在轉向5GHz頻帶——但由於存在有效通信距離問題這一趨勢仍然非常有限。2.4GHz是一種通用頻帶,而分配給低功耗無線應用的1GHz以下頻帶在不同國家存在不同的情況。在美國,最普遍的剩餘頻帶為902~928MHz,而在歐洲大多數無線通信活動都集中在868MHz頻率範圍內。
當需要與其他係統通用,以及在不同地理空間中工作運行是一個關鍵問題時,我們推薦使用2.4GHz頻帶。使用2.4GHz頻帶的主要缺點是其擁擠的空間,以及由於2.4GHz頻率較差的傳輸特性所帶來的有限通信距離。
選擇在1GHz以下頻帶設計產品有助於解決在2.4GHz頻帶麵臨的一些問題;然而,1GHz以下頻帶也存在一些其自身的局限性:
1 受限占空比
2 無法實現與其他係統的互操作性
3 不同地理空間工作限製(例如,針對美國902~928MHz頻帶設計的無線儀表無法在歐洲正常工作)
根據不同的頻率、目標數據速率、距離,以及互操作性的理想水平,新出現了幾種工作在ISM頻率空間中的標準。圖1顯示了無線工程師進行產品開發時最常使用的一些標準。
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無線傳感器網絡概況
很明顯,“智能”環境代表了建築、公共事業、工業、家庭、交通運輸和農業下一個演變發展階段。因此,人們對WSN的關注度正在穩步上升。一個WSN由許多分布於某個地理區域的傳感器組成。
WSN一般都包括一台主機或者“網關”,其(qi)通(tong)過(guo)一(yi)個(ge)無(wu)線(xian)電(dian)通(tong)信(xin)鏈(lian)路(lu)與(yu)大(da)量(liang)無(wu)線(xian)傳(chuan)感(gan)器(qi)進(jin)行(xing)通(tong)信(xin)。數(shu)據(ju)收(shou)集(ji)工(gong)作(zuo)在(zai)無(wu)線(xian)傳(chuan)感(gan)器(qi)節(jie)點(dian)完(wan)成(cheng),被(bei)壓(ya)縮(suo)後(hou),直(zhi)接(jie)傳(chuan)輸(shu)給(gei)網(wang)關(guan),或(huo)者(zhe)如(ru)果(guo)有(you)要(yao)求(qiu),也(ye)可(ke)以(yi)利(li)用(yong)其(qi)他(ta)無(wu)線(xian)傳(chuan)感(gan)器(qi)節(jie)點(dian)來(lai)將(jiang)數(shu)據(ju)傳(chuan)遞(di)給(gei)網(wang)關(guan)。之(zhi)後(hou),網(wang)關(guan)保(bao)證(zheng)該(gai)數(shu)據(ju)是(shi)係(xi)統(tong)的(de)輸(shu)入(ru)數(shu)據(ju)。
每mei個ge無wu線xian傳chuan感gan器qi都dou被bei看kan作zuo一yi個ge節jie點dian,擁yong有you無wu線xian通tong信xin能neng力li,同tong時shi還hai具ju有you一yi定ding的de信xin號hao處chu理li與yu網wang絡luo數shu據ju的de智zhi能neng。根gen據ju應ying用yong的de類lei型xing,每mei個ge節jie點dian都dou可ke以yi有you一yi個ge指zhi定ding的de地di址zhi。圖tu2顯示了某個節點的通用結構圖。它一般會包括一個傳感裝置、一個數據處理微控製器,以及一個無線連接RF模塊。根據不同的網絡定義,RF模塊可以起到一個簡單發射器或者收發器 (TX/RX)的作用。進行節點設計時,注意電流消耗和處理能力非常的重要。微控製器的內存非常依賴於所使用的軟件棧。

圖2 一個WSN節點的通用結構圖
圖3顯示了家庭環境中應用的一個WSN。在這種網絡中,我們可以觀察到不同類型的傳感器,例如,運動檢測器、散熱器、溫度監控,等等。
WSN針對4種主要目標:
1 讀du取qu給gei定ding位wei置zhi的de一yi些xie參can數shu值zhi,並bing將jiang其qi發fa送song給gei主zhu處chu理li中zhong心xin。在zai農nong業ye應ying用yong環huan境jing中zhong,例li如ru,前qian麵mian介jie紹shao的de牛niu群qun等deng,讀du取qu每mei頭tou牛niu的de體ti溫wen可ke幫bang助zhu確que定ding哪na一yi頭tou牛niu需xu要yao更geng密mi切qie的de監jian控kong。
2 監控某些事件的發生,例如,在醫療應用中,對血壓和脈搏以及心律峰值進行監控。
3 對具體物體的運動進行跟蹤,廣泛應用於軍事領域中,以跟蹤敵方車輛。
4 幫助分類探測對象,特別是在交通控製應用環境中。
WSN中使用的兩種主要拓撲結構:
A) 星狀網絡:如圖4suoshi,xingzhuangwangluoyouyigedianduiduodianwuxianlianjiezucheng,qiyitaidanzhujiyishuangxianghuozhedanxiangfangshilianjiezhijigejiedian。ruguodigonghaohediruanjiankaixiaoweiguanjiancanshu,zezhezhongtuopujiegoufeichangzhideguanzhu。qicunzaidejuxianxingshiyouxiaotongxinjuli,yinweimeigejiediandouyaozaizhujitongxinjulifanweiyinei。youjizhongbiaozhunkeyiyongyushixianzhezhongtuopujiegou。lanya、IEEE 802.15.4或者專有係統為使用最為廣泛的一些標準。注意,由於一些藍牙協議的局限性,藍牙平台並未獲得廣泛的接受。

圖4 WSN 應用的星形網絡拓撲結構
B) 網狀網絡:在網狀網絡拓撲結構中,如圖5suoshi,jiedianyuxuduorongyuhulianlianjiezaiyiqi。ruguomougejiedianguzhang,youxuduoqitafangfaranglianggejiedianjinxingtongxin。zhezhongtuopujuyoujiaohaodekekaoxing,danzaidianliuxiaohaoheruanjiankaixiaofangmianfuchudaijiafeichangda。zhezhongtuopujiegoukeyitongguosuoyouquanhuozheZigbee標準來實現。[page]

圖5 WSN應用中所使用的網狀網絡拓撲
結論
WSNmeitiandouzaifazhan,ersuizhichuxiandexinbiaozhunyeyuelaiyueduo。raner,xuyaozhuyideshidaduoshuzhexiebiaozhundouhaimeiyoudadaochengshudeshuiping。xiangfan,tamendouhaichuzaiganggangqibudejieduan。yiweiyanjinde WSN 設計工程師會在架構以及特定標準的能力方麵深入研究其網絡需求,以便滿足電流消耗、最大允許節點數、電池壽命、數據速率和工作頻率等關鍵要求。
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