无线传感器网络传感器网络的通信与组网技术课件.pptx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《无线传感器网络传感器网络的通信与组网技术课件.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《无线传感器网络传感器网络的通信与组网技术课件.pptx(51页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、13.1 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是怎样才能在连接各种计算机的传输介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。国际标准化组织质上传输数据的比特流。国际标准化组织(IOS)(IOS)对开放系统互联对开放系统互联(OSI)(OSI)参考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、功能的和规程性的的二进制比特传输的物理
2、连接,提供机械的、电气的、功能的和规程性的特性。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。程的特性。2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 Equipment(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。1
3、 1、物理层的基本概念、物理层的基本概念3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
4、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。1 1、物理层的基本概念、物理层的基本概念4 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
5、。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。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 5 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
6、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。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 6 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,大的增大而急剧减小,大致为致为1/r1/r3 3。如果采用高频传输,则它趋于直线传播,且受障碍
7、物阻挡。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。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需另外,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使要关注的问题,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。用授权规定。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 7 (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。通常信号源的编调制和解调技术是无线通信系统的关键
8、技术之一。通常信号源的编码信息(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。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对基带频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。通常将带通信号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。称为已调信号,而基带信号称为调制信号。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 8 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
9、和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。根据调制中采用的基带信号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,使高频载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。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,使高频载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
10、基带信号的变化而变化。目前通信系统都在由模拟制式向数字制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。式过渡,因此数字调制已经成为了主流的调制技术。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 (2)(2)调制技术调制技术9 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(AMAM)、)、频率频率调制调制(FMFM)和)和相位调制相位调制(PMPM)。)。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
11、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,被称为键控两种状态,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(ASK)(ASK)、频移键控、频移键控(FSK)(FSK)和相移键控和相移键控(PSK)(PSK)。(2)(2)调制技术调制技术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 10(ASKASK)幅移键控幅移键控(FSKFSK)频移键控频移键控0 00 01 11 10 01 10 00 00 01 10 0 调制信号调制信号 (两个状态两个状态)
12、(PSKPSK)相移键控相移键控载波信号载波信号(高频正弦波高频正弦波)(2)(2)调制技术调制技术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 11 20 20世纪世纪8080年代以来,人们十分重视调制技术在无线通信年代以来,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、频谱特性更好的数系统中的应用,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不够理想,因字调制方式。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是频率键控和相位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。键控。(2
13、)(2)调制技术调制技术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 12 扩频又称为扩展频谱,扩频通信技术是一种信息传扩频又称为扩展频谱,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,用编码及调制的方法来实现,与所传信息数据无关;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关同步接收、解扩和恢复所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。传信息数据。(3)(3
14、)扩频技术扩频技术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 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:直接序列扩频直接序列扩频(DSSS)(DSSS)、跳频跳频(FHSS)(FHSS)、跳时跳时(THSS)(THSS)和和宽带线宽带线性调频扩频性调频扩频(SS(SS,简称切普扩频,简称切普扩频)。13 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,
15、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;适合适合数字话音和数据传输,以及开展多种通信业务数字话音和数据传输,以及开展多种通信业务;安装简便,易于维安装简便,易于维护。护。(3)(3)扩频技术扩频技术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 14 无线传感器网络作为无线通信网络中的一种类型,因此它无线传感器网络作为无线通信网络中的一种类型,因
16、此它包含了上述介绍的无线通信物理层技术的特点。包含了上述介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、红红外线外线和和光波光波三种类型。无线电波的通信限制较少,通常人们选三种类型。无线电波的通信限制较少,通常人们选择择“工业、科学和医疗工业、科学和医疗”(Industrial(Industrial,Scientific and Scientific and Medical,ISM)Medical,ISM)频段。频段。ISMISM频段的优点在于它是自由频段,无须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
17、现起来灵活方便。注册,可选频谱范围大,实现起来灵活方便。ISMISM频段的缺点主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。题。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153.1.2 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、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。红外线和光波等。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。频段是一个很好的选择。因
18、为因为ISMISM频段在大多数国家属于无须注册的公用频段。频段在大多数国家属于无须注册的公用频段。16 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。3.1.2
19、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17 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能有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重干扰等问题。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。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
20、些低发射功率的传感器网络节点正常完围的其它无线设备,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调制机制。成通信任务,要求所选择的传输介质能支持健壮的编码和调制机制。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182 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,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
21、结束,数据包开始传输。帧头与前导码构成了同步头。结束,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负载的长度,因此它的后续负载的长度,因此它的后续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(PHY Service Data Unite,PSDU)Data Unite,PSDU),携带,携带PHYPHY数据包的数据,数
22、据包的数据,PSDUPSDU域是物理层的载荷域是物理层的载荷 。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193 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、收发机结构和功率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、频移键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。控、相移键控和各种扩频技术。提高数据传输速率可以减少
23、数据收发的时间,对于节能具有意义,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。一般用单个比特的收发能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。耗来定义数据传输对能量的效率,单比特能耗越小越好。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20 在低速无线个域网在低速无线个域网(LR-PAN)(LR-PAN)的的802.15.4802.15.4标准中,定义的物理层是在标准中,定义的物理层是在868MHz868MHz、915MHz915MHz、2.4GH
24、z2.4GHz三个载波频段收发数据。在这三个频段都使用三个载波频段收发数据。在这三个频段都使用了直接序列扩频方式。了直接序列扩频方式。IEEE 802.15.4 IEEE 802.15.4标准非常适合无线传感器网络的特点,是传感器网络标准非常适合无线传感器网络的特点,是传感器网络物理层协议标准的最有力竞争者之一。目前基于该标准的射频芯片也相物理层协议标准的最有力竞争者之一。目前基于该标准的射频芯片也相继推出,例如继推出,例如ChipconChipcon公司的公司的CC2420CC2420无线通信芯片。无线通信芯片。3 3、物理层设计技术、物理层设计技术3.1.2 3.1.2 传感器网络物理层的
25、设计传感器网络物理层的设计21 总的来看,针对无线传感器网络的特点,现有的物理层总的来看,针对无线传感器网络的特点,现有的物理层设计基本采用结构简单的调制方式,在频段选择上主要集中设计基本采用结构简单的调制方式,在频段选择上主要集中在在433433464MHz464MHz、902902928MHz928MHz和和2.42.42.5GHz2.5GHz的的ISMISM波段。波段。3 3、物理层设计技术、物理层设计技术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223.2 MAC3.2 MAC协议协议3.2.1 MAC3.2.1 MAC协议概述协议概述 无线频谱是无线通信的介
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 无线 传感器 网络 通信 组网 技术 课件
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内