第2章--无线传感器网络物理层设计.ppt
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1、第二章无线传感器网络物理层设计l无线传感器网络物理层概述l无线传感器网络物理层调制解调技术l无线传感器网络物理层信道特性l无线传感器网络物理层设计要点第二章无线传感器网络物理层设计物理层物理层:位于最低层,向下直接与物理传输介质相连接,主要负责数据的调制、发送与接收,是决定WSN的节点体积、成本以及能耗的关键环节。主要功能主要功能:为数据终端设备提供传送数据的通路;传输数据;其他管理工作,如信道状态评估、能量检测等。节点各单元的功能对比如图所示:大部分能量消耗在收发上大部分能量消耗在收发上无线传感器网络物理层概述第二章无线传感器网络物理层设计物理层的传输介质传输介质主要包括无线电波、红外线和光
2、波等。目前WSN的主主流流传传输输方方式式是无线电波。易于产生,传播距离远,且容易穿透建筑物,在通信方面没有特殊的限制。例如红外线。红红外外线线:不受无线电波干扰,且红外线的使用不受国家无线电管理委员会的限制;但是红外线的缺点是对非透明物体的透过性极差,只能在一些特殊的WSN应用中使用。光光波波传传输输:不需要复杂的调制/解调机制,接收器的电路简单,单位数据传输功耗较小。光波与红外线相似,通信双方可能被非透明物体阻挡,因此只能在一些特殊的WSN应用中使用。无线传感器网络物理层概述传输介质第二章无线传感器网络物理层设计第二章无线传感器网络物理层设计无线传感器网络物理层概述频谱分配在频率选择方面,
3、目前一般选用工业、科学和医疗(ISM)频段。选用ISM频段的主要优点是ISM频段是无须注册的公用频段、具有大范围的可选频段、没有特定的标准,可以灵活使用。面对传感器节点小型化、低成本、低功耗的特点,在欧洲使用433MHz的ISM频段,在美国使用915MHz的ISM频段。无线传感器网络物理层概述频率选择第二章无线传感器网络物理层设计传统的无线通信系统:频谱效率、误码率、环境适应性,以及实现的难度和成本。而无线传感器网络要解决:节能节能和成本成本。常用调制方式:模拟调制数字调制扩频通信UWB通信技术无线传感器网络物理层调制解调技术第二章无线传感器网络物理层设计模拟调制基于正弦波的调制技术主要是对其
4、参数幅度A(t)、频率f(t),相位(t)的调整。分别对应的调制方式为幅度调制(AM)、频率调制(FM)、相位调制(PM)。由于模拟调制自身的功耗较大且抗干扰能力及灵活性差,所以正逐步被数字式调制技术替代。但当前,模拟调制技术仍在上(下)变频处理中起着无可替代的作用。无线传感器网络物理层调制解调技术第二章无线传感器网络物理层设计模拟调制(a)AM调制波形图(双边带)(b)上为调频信号,下为调相信号无线传感器网络物理层调制解调技术第二章无线传感器网络物理层设计数字调制数字调制技术是把基带信号以一定方式调制到载波上进行传输。从对载波参数的改变方式上可把调制方式分成三种类型:ASK、FSK和PSK。
5、每种类型又有多种不同的具体形式。如正交载波调制技术、单边带技术、残留边带技术和部分响应技术等都是基于ASK的变型。FSK中又分连续相位(CPFSK)与不连续相位调制,以及多相PSK调制等,或混合调制如M-QAM,在这些调制技术中常用的是多相相移键控技术、正交幅度键控技术和连续相位的频率键控技术。无线传感器网络物理层调制解调技术第二章无线传感器网络物理层设计B-ary数字调制lASK(AmplitudeShiftKeying),结构简单易于实现,对带宽的要求小,缺点是抗干扰能力差lFSK(FrequencyShiftKeying)相比于ASK需要更大的带宽lPSK(PhaseShiftKeyin
6、g)更复杂,但是具有较好的抗干扰能力无线传感器网络物理层调制解调技术第二章无线传感器网络物理层设计M-ary调制调制:即多进制调制,与二进制数字调制不同的是:多进制调制利用多进制数字基带信号调制载波信号的振幅、频率或相位,由此相应地有多进制振幅调制、多进制频率调制和多进制相位调制三种基本方式。多进制振幅调制多进制振幅调制:在相同码元传输速率的条件下,多进制振幅调制与二进制调制具有相同的带宽,并且有更高的信息传输速率。多进制频率调制多进制频率调制的原理基本上可以看成二进制频率键控方式的推广。多进制相位调制多进制相位调制利用载波的多种不同相位(或相位差)来表示数字信息。可以分成绝对移相和相对(差分
7、)移相两种方式。无线传感器网络物理层调制解调技术第二章无线传感器网络物理层设计与二进制相比,多进制调制在性能上有以下特点。(1)在相同的码元传输速率条件下,M-ary调制系统的信息传输速率是二进制调制系统的log2M倍,即与二进制调制相比,M-ary调制能够通过单个符号发送多位数据来减少发射时间。(2)M-ary调制需要在输入端增加2-M转换器,相应地,在接收端需要增加M-2转换器,因此与二进制调制相比,M-ary调制的电路更为复杂。(3)M-ary调制需要更高的发射功率来发送多元信号。(4)在启动能量消耗较大的系统中,二进制调制机制更加有效,多进制调制机制仅仅对启动能量消耗较低的系统适用。(
8、5)M-ary调制的误码率通常大于二进制的误码率。无线传感器网络物理层调制解调技术第二章无线传感器网络物理层设计M-ary调调制制机机制制:满足WSN最小化符号率和最大化数据传输率的指标,但简单的多相位M-ary信号将降低检测的敏感度,需要增加发射功率,导致能量浪费。偏偏移移四四相相移移键键控控(O-QPSK):采用四位二进制符号,有效解决上述问题,并且仿真实验表明该方案的节能性比较好。正交振幅调制(正交振幅调制(QAM):同时以载波信号的幅度和相位来代表不同的数字比特编码,把多进制与正交载波技术结合起来,进一步提高频带利用率无线传感器网络物理层调制解调技术第二章无线传感器网络物理层设计扩扩频
9、频通通信信(Spread Spectrum Communication,扩扩展展频频谱谱通通信信):将待传送的信息数据被伪随机编码(扩频序列:SpreadSequence)调制,实现频谱扩展后再传输;接收端则采用相同的编码进行解调及相关处理,恢复原始信息数据。用来传输信息的射频带宽远大于信息本身带宽。扩频通信有如下的优点:l抗干扰l抗噪音l抗多径衰落l具有保密性l功率谱密度低,具有隐蔽性和低的截获概率l可多址复用和任意选址l高精度测量无线传感器网络物理层调制解调技术第二章无线传感器网络物理层设计按照扩展频谱的方式不同,现有的扩频通信系统可以分为:直直接接序序列列扩扩频频(Direct Sequ
10、ence Spread Spectrum:DSSS)工作方式,简称直扩(DS)方式;跳变频率跳变频率(Frequency Hopping)工作方式,简称跳频(FH)方式;跳变时间跳变时间(Time Hopping)工作方式,简称跳时(TH)方式;宽带线性调频宽带线性调频(Chirp Modulation)工作方式,简称Chirp方式;混混合合方方式式,即在几种基本的扩频方式的基础上组合起来,构成各种混合方式,如DSFH、DSTH、DSFHTH等等。直接序列扩频和跳频扩频是当前使用最广的两种方式,例如IEEE802.15.4定义的物理层中采用的就是直接序列扩频,蓝牙物理层协议中使用的则是跳频扩频
11、,下面主要介绍这两种扩频方式。无线传感器网络物理层调制解调技术第二章无线传感器网络物理层设计n直接序列扩频DSSS 如图所示为如图所示为PSK直接序列扩频器的结构。直接序列扩频器的结构。无线传感器网络物理层调制解调技术第二章无线传感器网络物理层设计nFHSS 如图所示为跳频扩频及解扩电路结构图。如图所示为跳频扩频及解扩电路结构图。频率合成器伪随机码产生(a)FH发送原理框图频 率 合 成器 伪随机码产生(b)FH接收机原理框图数据解调无线传感器网络物理层调制解调技术第二章无线传感器网络物理层设计EdgarH.Callaway提出了一种差分脉冲位置调制机制,它采用两个32-chipPN码,I、Q
12、通道各一个,并采用OQPSK调制,每个32-chip采用半正弦脉冲波形。调制结果波形具有恒定包络,从而适合低廉的非线性功率放大器。PN码使用最大长度序列(m-序列),I通道采用的PN码的特征多项式为45(八进制),Q通道采用的PN码的特征多项式为75(八进制),符号速率为31.25kSymbols/s。如图2.2所示,通过周期性移动PN码(共16个移位值),将信息以差分方式放置在每个通道的符号内,即信息是当前符号与前一个符号的移位值的差。在一个符号传输时间内,M为16个移位值之一(每位包含4位信息),放置在I和Q通道中,每个符号传输1B。因为PN码采用的是32-chip,理论上可以设置M=32
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- 关 键 词:
- 无线 传感器 网络 物理层 设计
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