无线传感器报告课件.pptx
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1、第第3 3章章传感器网络的通信与组网技术传感器网络的通信与组网技术 做到目视千里、耳听八方是人类长久的梦想,现代卫星技术的出现做到目视千里、耳听八方是人类长久的梦想,现代卫星技术的出现虽然使人们离这一目标前进了很多,但卫星高高在上,洞察全局在行,虽然使人们离这一目标前进了很多,但卫星高高在上,洞察全局在行,明察细微就勉为其难了。将大量的传感器节点遍撒指定区域,数据通过明察细微就勉为其难了。将大量的传感器节点遍撒指定区域,数据通过无线电波传回监控中心,监控区域内的所有信息就会尽收观察者的眼中无线电波传回监控中心,监控区域内的所有信息就会尽收观察者的眼中了。这就是人们对无线传感器网络技术应用的美好
2、展望,它的实现依赖了。这就是人们对无线传感器网络技术应用的美好展望,它的实现依赖于优秀的数据传输方法,需要新型的网络通信技术。于优秀的数据传输方法,需要新型的网络通信技术。 通常传感器节点的通信覆盖范围只有几十米到几百米,人们要考虑通常传感器节点的通信覆盖范围只有几十米到几百米,人们要考虑如何在有限的通信能力条件下,完成探测数据的传输。无线通信是传感如何在有限的通信能力条件下,完成探测数据的传输。无线通信是传感器网络的关键技术之一。器网络的关键技术之一。3.1 3.1 物理层物理层3.1.1 3.1.1 物理层概述物理层概述1 1、物理层的基本概念、物理层的基本概念 在计算机网络中物理层考虑的
3、是怎样才能在连接各种计算机的传输介质上在计算机网络中物理层考虑的是怎样才能在连接各种计算机的传输介质上传输数据的比特流。国际标准化组织传输数据的比特流。国际标准化组织(International Organization for (International Organization for Standardization, IOS)Standardization, IOS)对开放系统互联对开放系统互联(Open System Interconnection(Open System Interconnection,OSI)OSI)参考模型中物理层的定义如下:物理层为建立、维护和释放数据链路实体
4、之间参考模型中物理层的定义如下:物理层为建立、维护和释放数据链路实体之间的二进制比特传输的物理连接,提供机械的、电气的、功能的和规程性的特性。的二进制比特传输的物理连接,提供机械的、电气的、功能的和规程性的特性。 从定义可以看出,物理层的特点是负责在物理连接上传输二进制比特流,从定义可以看出,物理层的特点是负责在物理连接上传输二进制比特流,并提供为建立、维护和释放物理连接所需要的机械、电气、功能和规程的特性。并提供为建立、维护和释放物理连接所需要的机械、电气、功能和规程的特性。物理层的主要功能如下:物理层的主要功能如下: 为数据终端设备为数据终端设备(Data Terminal Equipme
5、nt(Data Terminal Equipment,DTE)DTE)提供传送数据的通路。提供传送数据的通路。 传输数据。传输数据。 其他管理工作。其他管理工作。通常物理接口标准对物理接口的四个特性进行了描述:通常物理接口标准对物理接口的四个特性进行了描述: 机械特性机械特性。它规定了物理连接时使用的可接插连接器的形状和尺寸,。它规定了物理连接时使用的可接插连接器的形状和尺寸,连接器中的引脚数量和排列情况等。连接器中的引脚数量和排列情况等。 电气特性电气特性。它规定了在物理连接上传输二进制比特流时,线路上信号。它规定了在物理连接上传输二进制比特流时,线路上信号电平高低、阻抗以及阻抗匹配、传输速
6、率与距离限制。电平高低、阻抗以及阻抗匹配、传输速率与距离限制。 功能特性功能特性。它规定了物理接口上各条信号线的功能分配和确切定义。它规定了物理接口上各条信号线的功能分配和确切定义。物理接口信号线一般分为数据线、控制线、定时线和地线。物理接口信号线一般分为数据线、控制线、定时线和地线。 规程特性规程特性。它定义了信号线进行二进制比特流传输线的一组操作过程,。它定义了信号线进行二进制比特流传输线的一组操作过程,包括各信号线的工作规则和时序。包括各信号线的工作规则和时序。2 2、无线通信物理层的主要技术、无线通信物理层的主要技术 无线通信物理层的主要技术包括无线通信物理层的主要技术包括介质的选择介
7、质的选择、频段的选择频段的选择、调制调制技术和扩频技术技术和扩频技术。 (1) (1)介质和频段选择介质和频段选择 无线通信的介质包括电磁波和声波。电磁波是最主要的无线通信无线通信的介质包括电磁波和声波。电磁波是最主要的无线通信介质,而声波一般仅用于水下的无线通信。根据波长的不同,电磁波介质,而声波一般仅用于水下的无线通信。根据波长的不同,电磁波分为无线电波、微波、红外线、毫米波和光波等,其中无线电波在无分为无线电波、微波、红外线、毫米波和光波等,其中无线电波在无线网络中使用最广泛。线网络中使用最广泛。 无线电波是容易产生,可以传播很远,可以穿过建筑物,无线电波是容易产生,可以传播很远,可以穿
8、过建筑物,因而被广泛地用于室内或室外的无线通信。无线电波是全因而被广泛地用于室内或室外的无线通信。无线电波是全方向传播信号的,它能向任意方向发送无线信号,所以发方向传播信号的,它能向任意方向发送无线信号,所以发射方和接收方的装置在位置上不必要求很精确的对准。射方和接收方的装置在位置上不必要求很精确的对准。 无线电波的传播特性与频率相关。如果采用较低频率,则它能轻无线电波的传播特性与频率相关。如果采用较低频率,则它能轻易地通过障碍物,但电波能量随着与信号源距离易地通过障碍物,但电波能量随着与信号源距离r r的增大而急剧减小,的增大而急剧减小,大致为大致为1/r1/r3 3。如果采用高频传输,则它
9、趋于直线传播,且受障碍物阻。如果采用高频传输,则它趋于直线传播,且受障碍物阻挡的影响。无线电波易受发动机和其它电子设备的干扰。挡的影响。无线电波易受发动机和其它电子设备的干扰。 另外,由于无线电波的传输距离较远,用户之间的相互串扰也是另外,由于无线电波的传输距离较远,用户之间的相互串扰也是需要关注的问题,所以每个国家和地区都有关于无线频率管制方面的需要关注的问题,所以每个国家和地区都有关于无线频率管制方面的使用授权规定。使用授权规定。(2)(2)调制技术调制技术 调制和解调技术是无线通信系统的关键技术之一。通常信号源的调制和解调技术是无线通信系统的关键技术之一。通常信号源的编码信息(即信源)含
10、有直流分量和频率较低的频率分量,称为基带编码信息(即信源)含有直流分量和频率较低的频率分量,称为基带信号。基带信号往往不能作为传输信号,因而要将基带信号转换为相信号。基带信号往往不能作为传输信号,因而要将基带信号转换为相对基带频率而言频率非常高的带通信号,以便于进行信道传输。通常对基带频率而言频率非常高的带通信号,以便于进行信道传输。通常将带通信号称为已调信号,而基带信号称为调制信号。将带通信号称为已调信号,而基带信号称为调制信号。 调制对通信系统的有效性和可靠性有很大的影响,采用什么方法调制对通信系统的有效性和可靠性有很大的影响,采用什么方法调制和解调往往在很大程度上决定着通信系统的质量。根
11、据调制中采调制和解调往往在很大程度上决定着通信系统的质量。根据调制中采用的基带信号的类型,可以将调制分为用的基带信号的类型,可以将调制分为模拟调制模拟调制和和数字调制数字调制。 模拟调制模拟调制是用模拟基带信号对高频载波的某一参量进行控制,使是用模拟基带信号对高频载波的某一参量进行控制,使高频载波随着模拟基带信号的变化而变化。高频载波随着模拟基带信号的变化而变化。 数字调制数字调制是用数字基带信号对高频载波的某一参量进行控制,使是用数字基带信号对高频载波的某一参量进行控制,使高频载波随着数字基带信号的变化而变化。目前通信系统都在由模拟高频载波随着数字基带信号的变化而变化。目前通信系统都在由模拟
12、制式向数字制式过渡,因此数字调制已经成为了主流的调制技术。制式向数字制式过渡,因此数字调制已经成为了主流的调制技术。 根据原始信号所控制参量的不同,调制分为根据原始信号所控制参量的不同,调制分为幅度调制幅度调制(Amplitude Amplitude Modulation, AMModulation, AM)、)、频率调制频率调制(Frequency Modulation, FMFrequency Modulation, FM)和)和相位相位调制调制(Phase Modulation, PMPhase Modulation, PM)。)。 当数字调制信号为二进制矩形全占空脉冲序列时,由于该序列
13、只存当数字调制信号为二进制矩形全占空脉冲序列时,由于该序列只存在在“有电有电”和和“无电无电”两种状态,因而可以采用电键控制,被称为键两种状态,因而可以采用电键控制,被称为键控信号,所以上述数字信号的调幅、调频、调相分别又被称为幅移键控信号,所以上述数字信号的调幅、调频、调相分别又被称为幅移键控控(Amplitude Shift Keying, ASK)(Amplitude Shift Keying, ASK)、频移键控、频移键控(Frequency Shift (Frequency Shift Keying, FSK)Keying, FSK)和相移键控和相移键控(Phase Shift Ke
14、ying, PSK)(Phase Shift Keying, PSK)。 20 20世纪世纪8080年代以来,人们十分重视调制技术在无线年代以来,人们十分重视调制技术在无线通信系统中的应用,以寻求频谱利用率更高、频谱特性通信系统中的应用,以寻求频谱利用率更高、频谱特性更好的数字调制方式。由于振幅键控信号的抗噪声性能更好的数字调制方式。由于振幅键控信号的抗噪声性能不够理想,因而目前在无线通信中广泛应用的调制方法不够理想,因而目前在无线通信中广泛应用的调制方法是频率键控和相位键控。是频率键控和相位键控。(3)(3)扩频技术扩频技术 扩频又称为扩展频谱,它的定义如下:扩频通信技术是一种信扩频又称为扩
15、展频谱,它的定义如下:扩频通信技术是一种信息传输方式,其信号所占有的频带宽度远大于所传信息必需的最小息传输方式,其信号所占有的频带宽度远大于所传信息必需的最小带宽;频带的扩展是通过一个独立的码序列来完成,用编码及调制带宽;频带的扩展是通过一个独立的码序列来完成,用编码及调制的方法来实现,与所传信息数据无关;在接收端用同样的码进行相的方法来实现,与所传信息数据无关;在接收端用同样的码进行相关同步接收、解扩和恢复所传信息数据。关同步接收、解扩和恢复所传信息数据。 扩频技术按照工作方式的不同,可以分为以下四种:扩频技术按照工作方式的不同,可以分为以下四种:直接序列直接序列扩频扩频(Direct Se
16、quence Spread Spectrum, DSSS)(Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS)、跳频跳频(Frequency (Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS)Hopping Spread Spectrum, FHSS)、跳时跳时(Time Hopping Spread (Time Hopping Spread Spectrum, THSS)Spectrum, THSS)和和宽带线性调频扩频宽带线性调频扩频(chirp Spread Spectrum, (chirp Spread Spectrum, ch
17、irp-SSchirp-SS,简称切普扩频,简称切普扩频) )。 扩频通信与一般无线通信系统相比,主要是在发射端增加了扩扩频通信与一般无线通信系统相比,主要是在发射端增加了扩频调制,而在接收端增加了扩频解调。频调制,而在接收端增加了扩频解调。 扩频技术的扩频技术的优点优点包括:易于重复使用频率,提高了无线频谱利用包括:易于重复使用频率,提高了无线频谱利用率率; ;抗干扰性强,误码率低抗干扰性强,误码率低; ;隐蔽性好,对各种窄带通信系统的干扰隐蔽性好,对各种窄带通信系统的干扰很小很小; ;可以实现码分多址可以实现码分多址; ;抗多径干扰抗多径干扰; ;能精确地定时和测距能精确地定时和测距; ;
18、适合数适合数字话音和数据传输,以及开展多种通信业务字话音和数据传输,以及开展多种通信业务; ;安装简便,易于维护。安装简便,易于维护。3 3、无线传感器网络物理层的特点、无线传感器网络物理层的特点 无线传感器网络作为无线通信网络中的一种类型,因此它包含了上述介无线传感器网络作为无线通信网络中的一种类型,因此它包含了上述介绍的无线通信物理层技术的特点。绍的无线通信物理层技术的特点。 目前无线传感器网络的通信传输介质主要是目前无线传感器网络的通信传输介质主要是无线电波无线电波、红外线红外线和和光波光波三三种类型。无线电波的通信限制较少,通常人们选择种类型。无线电波的通信限制较少,通常人们选择“工业
19、、科学和医工业、科学和医疗疗”(Industrial(Industrial,Scientific and Medical, ISM)Scientific and Medical, ISM)频段。频段。ISMISM频段的优点在频段的优点在于它是自由频段,无须注册,可选频谱范围大,实现起来灵活方便。于它是自由频段,无须注册,可选频谱范围大,实现起来灵活方便。ISMISM频频段的缺点主要是功率受限,另外与现有多种无线通信应用存在相互干扰问题。段的缺点主要是功率受限,另外与现有多种无线通信应用存在相互干扰问题。 尽管传感器网络可以通过其它方式实现通信,譬如尽管传感器网络可以通过其它方式实现通信,譬如各
20、种电磁波(如射频和红外)、声波,但无线电波是当各种电磁波(如射频和红外)、声波,但无线电波是当前传感器网络的主流通信方式,在很多领域得到了广泛前传感器网络的主流通信方式,在很多领域得到了广泛应用应用。3.1.2 3.1.2 传感器网络物理层的设计传感器网络物理层的设计1 1、传输介质、传输介质 目前无线传感器网络采用的主要传输介质包括无线电、红目前无线传感器网络采用的主要传输介质包括无线电、红外线和光波等。外线和光波等。 在无线电频率选择方面,在无线电频率选择方面,ISMISM频段是一个很好的选择。因为频段是一个很好的选择。因为ISMISM频段在大多数国家属于无须注册的公用频段。频段在大多数国
21、家属于无须注册的公用频段。 无线传感器网络节点之间通信的另一种手段是红外技无线传感器网络节点之间通信的另一种手段是红外技术。红外通信的优点是无须注册,并且抗干扰能力强。术。红外通信的优点是无须注册,并且抗干扰能力强。 红外通信的主要缺点是穿透能力差,要求发送者和接红外通信的主要缺点是穿透能力差,要求发送者和接收者之间存在视距关系。这导致了红外难以成为无线传感收者之间存在视距关系。这导致了红外难以成为无线传感器网络的主流传输介质,而只能在一些特殊场合得到应用。器网络的主流传输介质,而只能在一些特殊场合得到应用。 对于一些特殊场合的应用情况,传感器网络对通信传输介质可对于一些特殊场合的应用情况,传
22、感器网络对通信传输介质可能有特别的要求。例如,舰船应用可能要求使用水性传输介质,譬能有特别的要求。例如,舰船应用可能要求使用水性传输介质,譬如能穿透水面的长波。复杂地形和战场应用会遇到信道不可靠和严如能穿透水面的长波。复杂地形和战场应用会遇到信道不可靠和严重干扰等问题。重干扰等问题。 另外,一些传感器节点的天线可能在高度和发射功率方面比不另外,一些传感器节点的天线可能在高度和发射功率方面比不上周围的其它无线设备,为了保证这些低发射功率的传感器网络节上周围的其它无线设备,为了保证这些低发射功率的传感器网络节点正常完成通信任务,要求所选择的传输介质能支持健壮的编码和点正常完成通信任务,要求所选择的
23、传输介质能支持健壮的编码和调制机制。调制机制。2 2、物理层帧结构、物理层帧结构 物理帧的第一个字段是前导码,字节数一般取物理帧的第一个字段是前导码,字节数一般取4 4,用于收发器进行码片,用于收发器进行码片或者符号的同步。第二个字段是帧头,长度通常为一个字节,表示同步结束,或者符号的同步。第二个字段是帧头,长度通常为一个字节,表示同步结束,数据包开始传输。帧头与前导码构成了同步头。数据包开始传输。帧头与前导码构成了同步头。 帧长度字段通常由一个字节的低帧长度字段通常由一个字节的低7 7位表示,其值就是后续的物理层位表示,其值就是后续的物理层PHYPHY负负载的长度,因此它的后续载的长度,因此
24、它的后续PHYPHY负载的长度不会超过负载的长度不会超过127127个字节。个字节。 物理帧物理帧PHYPHY的负载长度可变,称为物理服务数据单元的负载长度可变,称为物理服务数据单元(PHY Service Data (PHY Service Data Unite, PSDU)Unite, PSDU),携带,携带PHYPHY数据包的数据,数据包的数据,PSDUPSDU域是物理层的载荷域是物理层的载荷 。3 3、物理层设计技术、物理层设计技术 物理层需要考虑编码调制技术、通信速率和通信频段等问题:物理层需要考虑编码调制技术、通信速率和通信频段等问题: 编码调制技术影响占用频率带宽、通信速率、收发
25、机结构和编码调制技术影响占用频率带宽、通信速率、收发机结构和功率等一系列的技术参数。比较常见的编码调制技术包括幅移键控、功率等一系列的技术参数。比较常见的编码调制技术包括幅移键控、频移键控、相移键控和各种扩频技术。频移键控、相移键控和各种扩频技术。 提高数据传输速率可以减少数据收发的时间,对于节能具有提高数据传输速率可以减少数据收发的时间,对于节能具有意义,但需要同时考虑提高网络速度对误码的影响。一般用单个比意义,但需要同时考虑提高网络速度对误码的影响。一般用单个比特的收发能耗来定义数据传输对能量的效率,单比特能耗越小越好。特的收发能耗来定义数据传输对能量的效率,单比特能耗越小越好。 在低速无
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