智能交通系统的ZigBee拓扑结构设计与应用.docx
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1、智能交通系统的ZigBee拓扑结构设计与应用根据交通系统的具体特点,提出了一种基于ZigBee和GPRS网络相结合的方法来实现城市交通干线的覆盖思路,给出了基于ZigBee协议的链状拓扑结构无线通信网络实现方法。该方法可通过计算节点之间的RSSI值来实现智能报站和智能定位功能。0引言借助于无线传感网络实现的网络拓扑结构、网络层路由协议和应用层协议在智能交通系统中对保证传输高效、稳定有重要作用。然而,ZigBee协议支持的拓扑结构主要是星型、树状和网状结构,和交通系统中节点的拓扑结构不是很吻合。智能交通系统的网络是一个自组织功能很强的网络,因此,本文根据智能交通系统本身的特点来设计与之相符合的网
2、络拓扑结构,并提出了其在智能报站和定位上的应用。1FFD和RFD相结合的链状拓扑结构的设计在ZigBee网络中,通常需要两种不同类型的设备:FFD(具有完整功能的设备)和RFD(简化功能的设备)。其中,FFD通常有三种工作状态:主协调器、路由器设备和终端设备。为了能够和交通管理中心取得联系,通常需要在车辆上安装RFD节点;而要与交通管理中心取得联系,就必须加入一种带有高速数据处理技术(GPRS)相结合的FFD节点作为ZigBee网络的协调器,当然,还必须要有FFD作为路由节点。所有的RFD和FFD相结合,将成为一种链状的网络结构。其结构如图1所示。620)this.style.width=62
3、0;1.1FFD链头作为协调器通常其在链中的位置设置为0,当此FFD收到了组网的命令时,根据交通系统的要求设置以广播的方式发出组网帧。该帧中必须携带有一个字节用于表示节点的位置信息,该节点主要负责网络的组建立和远程控制部门的信息交换。1.2链接节点RFD当接收到广播后,会先把源节点的地址信息保存起来,并且通知源节点已经收到了广播,之后将携带有位置信息的组网帧广播出去,网帧中携带的位置字段是被修改后的新的位置信息。上一级节点收到了应答消息后,会把下一级节点的地址信息保存起来。RFD节点确定自己在链中位置的方法是将收到组网帧的位置字段的信息加1,广播信息按照这种方式一直一环扣一环传递传播下去,直到
4、位置字段的信息到了协调器节点规定的最大路由级数。1.3路由器节点一般可以安装在两个公交站点之间的电线杆上,主要负责上下行不同网关的网络信息的交换以及处理移动车辆信息的交换。2RFD与FFD节点的有效距离研究我们是通过接收到的信号强度来确定节点之间距离的,天线接收到的无线电波,经过反向通道基带接收滤波器后,接收机测量电路可以得到接收机输入的平均信号强度指示,这个信号强度指示值我们用RSSI(ReceivedSignalStrengthIndication)来表示,通过这个信号强度的值可以确定出移动车辆与FFD的有效距离。在基于接收信号强度指示RSSI的定位中,已知发射节点的发射信号强度,接收节点
5、根据收到信号的强度,计算出信号的传播模型,利用理论和经验模型将传输损耗转化为距离,再利用已有的算法计算出节点的位置。基站接收到用户节点的信号强度和基站与节点之间距离的关系式为:其中,P(d)表示基站接收到用户节点的信号强度;P(d0)表示基站接收到在参考点:d0表示发送表示发信号的强度,假设所有节点的发送信号强度相同:n表示路径长度和路径损耗之间的比例因子,依赖于建筑物的结构和使用的材料;d表示需要计算的节点和基站间距离;nW表示节点和基站间墙壁个数;C表示信号穿过墙壁个数的阈值;WAF表示信号穿过墙壁的衰减因子,依赖于建筑物的结构和使用的材料。RSSI值和节点距离关系的测试:在测试和应用中,
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