无线传感器实验报告

无线传感器网络实验报告
Contiki mac协议与xmac协议的比较
1.简介
无线传感器网络(wireless sensor networks,WSN)节点由电池供电,其能力非常有限,同时由于工作环境恶劣以及其他各种因素,节点能源一般不可补充。因而降低能耗、延长节点使用寿命是所有无线传感器网络研究的重点。
WSN中的能量能耗主要包括通信能耗、感知能耗和计算能耗,其中通信能耗所占的比重最大,因此,减少通信能耗是延长网络生存时间的有效手段。同时,研究表明节点通信时Radio模块在数据收发和空闲侦听时的能耗几乎相同,所以要想节能就需要最大限度地减少Radio模块的侦听时间(收发时间不能减少),及减小占空比。
传统的无线网络中,主要考虑到问题是高吞吐量、低延时等,不需要考虑能量消耗,Radio模块不需要关闭,所以传统无线网络MAC协议无法直接应用于WSN,各种针对传感器网络特点的MAC协议相继提出。现有的WSN MAC协议按照不同的分类方式可以分成许多类型,其中根据信道访问策略的不同可以分为:
X-MAC协议
nfc天线X-MAC协议也基于B-MAC协议的改进,改进了其前导序列过长的问题,将前导序列分割成许多频闪前导(strobed preamble),在每个频闪前导中嵌入目的地址信息,非接收节点尽早丢弃分组并睡眠。
X-MAC在发送两个相邻的频闪序列之间插入一个侦听信道间隔,用以侦听接收节点的唤醒标识。接收节点利用频闪前导之间的时间间隔,向发送节点发送早期确认,发送节点收到早
期确认后立即发送数据分组,避免发送节点过度前导和接收节点过度侦听。
X-MAC还设计了一种自适应算法,根据网络流量变化动态调整节点的占空比,以减少单跳延时。
优点:
X-MAC最大的优点是不再需要发送一个完整长度的前导序列来唤醒接收节点,因而发送延时和收发能耗都比较小;节点只需监听一个频闪前导就能转入睡眠。
缺点:
节点每次醒来探测信道的时间有所增加,这使得协议在低负载网络中能耗性比较差。而且分组长度、数据发送速率等协议参数还需进一步确定
X-MAC原理图如图3所示:
非晶型磷酸盐结晶
ContikiMAC协议
一.ContikiMAC协议中使用的主要机制:
氚电池1.时间划分
2.快速睡眠
3.锁时优化
ContikiMAC只使用了异步的机制,没有标识信息也没有附加的消息头,它的数据也都是普通的链路层消息。
时间划分:
低voc
ContikiMAC协议具有一个基于传输过程中精确时间度量的、能量高效的唤醒技术。的唤醒技术利用一种价格低廉的CCA(空闲信道检测)机制来实现这种机制使用无线电收发器的RSSI(接收信号强度指示值)来判断指定信道的状态。
ContikiMAC中的时间划分必须满足一系列的限制。如图4:
图4ContikiMAC中的时间划分
要求:ta+td<ti<tc<tc+2tr<ts
ti:每次数据传输之间的时间间隔
tr:进行一次稳定的RSSI指示所需要的时间
tc:两次CCA检测之间的时间间隔
ta:手段数据包和发送ACK消息的时间间隔
td:从接收节点那里成功检测到一个ACK消息所需的时间
在IEEE802.15.4标准下,不等式中一些变量被固化,如IEEE802.15.4标准定义的ta值为12个时间点我,在802.15.4中,一个时间单位是4/250ms.然后td=40/250,tr是由cc2420无线收发器的特性决定的,tr=0.192ms,不等式变为:
0.352<ti<tc<tc+0.384<ts
给出了ts的下限,0.736ms(0.352+0.384),这也为我们的能传输的最小报文长度设了限制。对其它参数,contiki系统中使用时间参数配置为:
电阻加热炉
ti=0.4ms tc=0.5ms ts=0.884ms
快速睡眠:
contikiMAC中的并不实质性地检测数据传输,而只是检测无线信道的信号强度是否在特定的门限值之上。
如果一个邻居节点在向当前的接收节点发送数据,接收节点应该保持唤醒状态来保证接收到完整的数据包,然后需要发送一个回执。检测到该数据包的其它节点则可以快速切换回睡眠状态。然而,潜在的接收节点并不能立即回去睡眠,因为它们必须保证接收到完整的数据包。在检测之后,最安全的保持唤醒状态的时间是tl+ti+tl这里表示最长数据包所需的传输时间。
当由于检测到错误的无线噪声而唤醒时,的快速睡眠机制使潜在的接收节点可以早些进入休眠状态。这种优化机制利用了中的特定传输模式。
1.若CCA检测到活动,但信道活动状态的时间比tl还要长,说明CCA检测到的是噪
声,节点返回睡眠
2.如果信道活动状态过程之后有一段比ti更长的静止,则返回睡眠。
3.
若活动状态后有一段正确的静止长度,但接收节点检测不到任何数据报文头,返回睡眠。
快速睡眠如图5所示:
图5快速睡眠
锁时优化(phase-lock):
该机制类似于Wise-MAC,假设传感器网络中的每个接收节点都有一个周期的、稳定的唤醒时间间隔,则发送节点可利用接收节点的唤醒时间来优化传输过程,这就是锁时优化机制。
当发送节点检测到从接收节点返回的回执消息时,它会记录下检测到的时间,并以此判断出接收节点玻璃钢电除雾器
的唤醒时间。由于接收节点必须保持唤醒状态来保证完整地接收报文,则发送节点可假设收到消息意味着发送节点在接收节点唤醒状态的时间窗内成功向其发送了一个数据包,由此发送节点便可以知道其唤醒时间。在发送节点了解其唤醒时间之后,发送节点便可以在接收节点应该是唤醒状态的时候向其传输数据包。

本文发布于:2024-09-23 17:21:08,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/3/237825.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:节点   时间   接收   发送   唤醒   能耗   检测   前导
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议