无线传感器网络技术与应用课件.ppt
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- 无线 传感器 网络技术 应用 课件
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1、n无线传感器网络作为物联网的重要组成部分,其应用涉及人类日常生活和社会生产活动的所有领域。不仅在工业、农业、军事、环境、医疗等传统领域具有巨大的应用价值,还将在许多新兴领域体现其优越性,家用、保健、交通等。1n无线传感器网络概述n无线传感器网络的应用领域n无线传感器网络的特点n无线传感器网络的关键技术2n一、无线传感器网络概述n1、发展历程3n2、定义n 无线传感器网络是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统n传感器、感知对象和观察者构成了无线传感器网络的三个要素4n二、无线传感器网络的应用领域n军事n农业n医疗n建筑工程与建筑物n智能
2、建筑与市政建设管理5n三、无线传感器网络的特点n体积小、电源能力有限n计算和存储能力有限n分布式、多跳自组织n通信半径小、带宽低n动态性强n以数据为中心6n四、无线传感器网络的关键技术n网络拓扑控制n网络协议n时间同步n定位技术n数据管理n网络安全7n无线传感器网络使用无线通信,链路极易受到干扰,链路通信质量往往随着时间推移而改变,因此研究如何保障稳定高效的通信链路是必要的。除此之外,通信协议还需要考虑网络中由于节点的加入和失效等因素引起的网络拓扑结构的改变,采用一定的机制保持网络的通信顺畅。 8n引言n物理层n数据链路层nZigBeen拓扑控制n路由协议n覆盖技术9n一、引言n无线传感器网络
3、的体系结构由分层的网路通信协议、网络管理平台以及应用支撑平台3部分组成 10n二、物理层n1、物理层功能n为数据端设备提供传送数据的通路n传输数据n2、物理层的主要技术n介质的选择、频段的选择、调制技术和扩频技术 11n3、链路特性n数据包在传输过程中会遇到路径损耗、噪声、多径效应、邻节点干扰等情况,从而造成数据包的丢失12n4、物理层设计n物理层设计的一些非常重要的问题是:n1)低功耗问题。n2)低发射功率和小传播范围。n3)低占空系数问题。n4)相对较低的数据率(一般来说每秒几十或几百kb)。n5)较低的实现复杂度和较低的成本。n6)较小的移动程度。13n5、低速物理层nIEEE 802.
4、15.4nUWBn红外通信技术n6、中高速物理层nWi-FinBlue ToothnWiMAXnWCDMA14n三、数据链路层nMAC层位于物理层之上,负责把物理层的“0”、“1”比特流组建成帧,并通过帧尾部的错误校验信息进行错误校验;提供对共享介质的访问方法,包括以太网的带冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD)、令牌环(Token Ring)、光纤分布式数据接口(FDDI)等 15n1、基于竞争的MAC协议n当节点需要发送数据时,通过竞争方式使用信道,若竞争成功则开始发送数据,若产生了数据碰撞,就按照一定的重发策略开始数据重发流程n典型的基于竞争的MAC协议有ALOHA协议、CSMA、
5、无线局域网IEEE 802.11MAC协议16n2、基于时分复用的MAC协议nTDMA机制没有竞争机制的碰撞重传问题;数据传输时不需要过多的控制信息;节点在空闲时隙能够及时进入睡眠状n3、其他类型的MAC协议nSMACS/EAR协议nS-MAC协议nT-MAC协议17n四、ZigBeen1、ZigBee和IEEE 802.15.4两者之间的区别和联系n1)ZigBee完整而充分地利用了IEEE 802.15.4定义的功能强大的物理特性优点n2)ZigBee增加了逻辑网络和应用软件n3)ZigBee基于IEEE 802.15.4射频标准,同时ZigBee联盟通过与IEEE紧密工作来确保一个集成的
6、完整的市场解决方案n4)IEEE 802.15.4工作组主要负责制定物理层和MAC层标准,而ZigBee负责网络层、安全层以及应用层的开发18n2、ZigBee协议框架n3、ZigBee技术特点n低速率、短时延n低功耗n低成本n大容量n近距离通信n自组织自配置19n五、拓扑控制n在保证一定的网络连通质量和覆盖质量的前提下,一般以延长网络的生命期为主要目标,通过功率控制和骨干网节点选择,剔除节点之间不必要的通信链路,兼顾通信干扰、网络延迟、负载均衡、简单性、可靠性、可扩展性等其他性能,形成一个数据转发的优化网络拓扑结构20n1、拓扑控制技术n最优邻节点集n基于节点度的功率控制n基于方向的功率控制
7、n2、层次型拓扑结构控制nLEACH算法:基于簇的自适应分簇拓扑算法,这是第一个提出数据融合的层次算法n基于能量有效的分簇控制:有效改善了LEACH算法中簇头可能分布不均匀的问题n基于地理位置的分簇控制:如GAF算法,基于平面模型,以节点间的距离来度量是否能够通信21n六、路由协议n路由协议的目的是将消息分组从源节点(传感器节点)发送到目的节点(汇聚节点),因此需要完成两大功能:一是选择适合的优化路径,二是沿着选定的路径正确转发数据22n1、路由协议分类n根据拓扑结构可分为平面路由协议和分簇路由协议n根据路径的多少可分为单路径路由协议和多路径路由协议n根据通信模式可分为时钟驱动型、事件驱动型和
8、查询驱动型n根据目的节点的个数可分为单播路由协议和多播路由协议n根据是否进行数据融合可分为融合路由协议和非融合路由协议23n2、平面路由协议nFlood泛洪路由协议和Gossiping闲聊路由协议nSPIN路由协议nDD定向扩展路由协议n3、分簇路由协议nLEACH协议nTEEN路由协议nTTDD路由协议24n七、覆盖技术n通过网络中传感器节点的空间位置分布,实现对被监测区域或目标对象物理信息的感知,从根本上反映了网络对物理世界的感知能力25n1、覆盖的评价标准n覆盖能力n网络的连通性n能量有效性n算法精确性n算法复杂性n网络动态性n网络可扩展性26n2、覆盖的分类n按配置方式分类n确定性覆盖
9、、随机覆盖n按应用属性分类n节能覆盖、栅栏覆盖、连通性覆盖和目标定位覆盖27n3、覆盖算法n基于冗余节点判断的覆盖算法n基于不交叉优势集的覆盖算法n基于多重k-覆盖算法n基于采样点覆盖算法28n作为非传统的复杂任务型网络,传感器网络的单个节点资源匮乏,网络数据感知、处理与传输均需要通过特定的协同机制完成。传感器网络的管理技术是保障无线传感器网络规模化运行的关键。n传感器网络管理技术包括时间同步技术、定位技术、数据管理技术和目标跟踪技术等。29n时间同步技术n定位技术n数据管理技术n目标跟踪技术30n一、时间同步技术n无线传感器网络的时间同步是指各个独立的节点通过不断与其他节点交换本地时钟信息,
10、最终达到并且保持全局时间协调一致的过程,即以本地通信确保全局同步31n基本原理n无线传感器网络中节点的本地时钟依靠对自身晶振中断计数实现,晶振的频率误差因初始计时时刻不同,使得节点之间的本地时钟不同步。若能估算出本地时钟与物理时钟的关系或者本地时钟之间的关系,就可以构造对应的逻辑时钟以达成同步32n同步算法n按同步事件划分n主从模式与平等模式n内同步与外同步n概率同步与确定同步n发送者-接收者与接收者-接收者n按具体应用特点划分n单跳网络与多跳网络n静态网络与动态网络n基于MAC的机制与标准机制33n同步协议nRBS是典型的接收者-接收者同步nTPSN,无线传感器网络时间同步协议34nFTSP
11、,泛洪时间同步协议协议精确性能量有效性总体复杂性扩展性容错能力RBS高高高好无TPSN高一般低好有FTSP高高低不可用有表3-1 定性分析三种经典同步协议35n二、定位技术n无线传感器网络主要应用于事件的监测,而事件发生的位置对于监测消息是至关重要的,没有位置信息的监测消息毫无意义,因此需要利用定位技术来确定相应的位置信息36n1、基于距离的定位n基于距离的定位机制(range-based)是通过测量相邻节点间的实际距离或方位进行定位的。分为三个阶段n1)测距阶段。首先未知节点通过测量接收到信标节点发出信号的某些参数,如强度、到达时间、达到角度等,计算出未知节点到信标节点之间的距离,这个测量出
12、来的距离可能是未知节点到信标节点的直线距离,也可能是二者之间的近似直线距离。n2)定位阶段。未知节点根据自身到达至少三个信标节点的距离值,再利用三边测量法、三角测量法或极大似然估计法等定位算法,计算出自身的位置坐标。n3)修正(循环求精)阶段,采用一些优化算法或特殊手段将之前得到的未知节点的位置坐标进行优化、减小误差,提高定位精度。37n2、与距离无关的定位n距离无关的定位方法不需要实际准确的测得未知节点到信标节点的距离,仅仅根据节点之间相互通信获得未知节点到信标节点距离的估计,再根据极大似然估计算法等算法计算出未知节点的位置坐标,或者通过节点之间通信确定未知节点在某一区域,再根据质心算法等算
13、法计算出未知节点的位置信息38n三、数据管理技术n1、系统结构n无线传感器网络的体系结构主要由节点本身的资源(通信能力、存储容量和电源等)限制和目标应用功能决定,目前主要有集中式结构、分布式结构和半分布式结构、层次式结构四种类型39n2、数据存储与索引技术n数据存储的方法n本地存储n外部存储n以数据为中心的存储方法n索引的设计需要根据数据存储方法和系统的应用需求,可以表示为根据查询请求检索数据的算法,检索数据时通过查询索引来寻找所需要的数据40n3、查询处理技术n动态数据查询:数据仅在一个小的时间窗内有效n历史数据查询:对检测到的历史数据进行检测、分析走势等,此类查询通常认为每个数据都是同等重
14、要的,是不可缺少的41n四、目标跟踪技术n目标跟踪是指为了维持对目标当前状态的估计,同时也是对传感器接收的量测进行处理的过程n基本原理:当有目标进入监测区域时,由于目标的辐射特性(通常是红外辐射特征)、声传播特征和目标运动过程中产生的地面震动特征,传感器会探测到相应的信号42n2、目标跟踪的关键技术43n无线传感器网络开放性分布和无线广播通信特征决定了它存在着安全隐患,而不同应用背景的无线传感器网络对信息提出了不同的安全需求44n无线传感器网络安全分析n无线传感器网络协议栈的安全n无线传感器网络密钥管理n无线传感器网络的入侵检测技术45目标意义主要技术可用性确保网络能够完成基本的任务,即使受到
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