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類型分類:
科普知識(shí)
數(shù)據(jù)分類:
電化學(xué)式檢測(cè)儀

無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)典型時(shí)間同步技術(shù)分析

發(fā)布日期:2022-10-07 點(diǎn)擊率:114

  無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)是集微機(jī)電系統(tǒng)、傳感器技術(shù)、嵌入式計(jì)算技術(shù)、信息處理技術(shù)、現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)、無(wú)線通信技術(shù)和數(shù)字電子學(xué)于一體的新一代面向任務(wù)的分布式網(wǎng)絡(luò)。它是由在物理空間上密集分布的大量各類集成化的傳感器節(jié)點(diǎn),通過(guò)自組織方式構(gòu)成網(wǎng)絡(luò),借助節(jié)點(diǎn)中不同類型的微型傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、感知和采集各種環(huán)境或被監(jiān)測(cè)對(duì)象信息,協(xié)作地進(jìn)行處理,并以自組織多跳的方式將信息傳送到用戶終端,實(shí)現(xiàn)物理世界、計(jì)算機(jī)世界以及人類社會(huì)三元世界的連通。無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)具有廣闊的應(yīng)用前景,主要應(yīng)用在工業(yè)控制、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)、防災(zāi)救災(zāi)、醫(yī)療保健、軍事國(guó)防、智能家居、空間探索、物流等領(lǐng)域。時(shí)間同步是無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)支撐技術(shù)的重要組成部分。研究無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)中的時(shí)間同步首先要分析其應(yīng)用需求,在無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)中,由于傳感器節(jié)點(diǎn)分布密度高,而且自身資源有限,因此傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)中高精度、不計(jì)成本和能耗的時(shí)間同步技術(shù)就不再適用于無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò),例如NTP協(xié)議。因此,研究適合無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的時(shí)間同步就成為個(gè)國(guó)內(nèi)外熱點(diǎn)問(wèn)題。

  1 時(shí)間同步模型及算法

  1.1時(shí)間同步模型

  隨著時(shí)間同步概念的提出,其根據(jù)應(yīng)用需求經(jīng)歷了3種模型的演變。

  (1)模糊模型。是指所謂的時(shí)間同步僅需知道事件發(fā)生的先后次序,無(wú)需了解事件發(fā)生的具體時(shí)間。它是將時(shí)間同步簡(jiǎn)化為先來(lái)后到的問(wèn)題,給人直觀的印象,無(wú)須將細(xì)節(jié)具體化。

  (2)相對(duì)模型。指在維持節(jié)點(diǎn)間的相對(duì)時(shí)間。在該模型中,節(jié)點(diǎn)間彼此獨(dú)立,不同步,每個(gè)節(jié)點(diǎn)都有自己的本地時(shí)鐘,且它知道與其他節(jié)點(diǎn)的時(shí)間偏移量。根據(jù)需要,每個(gè)節(jié)點(diǎn)可與其他節(jié)點(diǎn)保持相對(duì)同步。

  (3)精準(zhǔn)模型。特點(diǎn)在于它的惟一性,它要求全網(wǎng)所有節(jié)點(diǎn)都與基準(zhǔn)參考點(diǎn)保持同步,維持全網(wǎng)惟一的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)。

  1.2時(shí)間同步算法

  隨著應(yīng)用需求的不斷提高,時(shí)間同步趨于第3種模型,而時(shí)間同步算法也逐步成熟,完成級(jí)間的跳躍。

  1.2.1RBS

  RBS(ReferenceBroadcastSynchronization)由J.Elson等人于2002年提出基于參考廣播接收者與接收者之間的局部時(shí)間同步。具體描述為:第三方節(jié)點(diǎn)定時(shí)發(fā)送參考廣播給相鄰節(jié)點(diǎn),相鄰節(jié)點(diǎn)接收廣播并記錄到達(dá)時(shí)間,以此時(shí)間作為參考與本地時(shí)鐘比較。相鄰節(jié)點(diǎn)交換廣播到達(dá)時(shí)間利用最小方差線性擬合的方法,估算兩者的初始相位差和頻率差,以此調(diào)整本地時(shí)鐘,達(dá)到接收節(jié)點(diǎn)間的同步。為提高同步精度,可以增加參考廣播的個(gè)數(shù),也可以多次廣播。

  RBS消除了發(fā)送節(jié)點(diǎn)的時(shí)延不確定性,誤差來(lái)源于傳輸和接收時(shí)延,同步精度較高;但由于多次廣播參考消息,能耗較大,隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模及節(jié)點(diǎn)數(shù)目的增多,開銷也會(huì)越來(lái)越大,不適用于能量有限的無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)。

  1.2.2TPSN

  TPSN(Timing-syncProtocolforSensorNetworks)是由SaurabhGaneriwal等人于2003年提出的基于成對(duì)雙向消息傳送的發(fā)送者與接收者之間的全網(wǎng)時(shí)間同步。具體描述如下:同步過(guò)程分為分層和同步兩個(gè)階段。分層階段是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涞慕⑦^(guò)程。首先確定根節(jié)點(diǎn)及等級(jí),此節(jié)點(diǎn)是全網(wǎng)的時(shí)鐘參考節(jié)點(diǎn),等級(jí)為0級(jí),根節(jié)點(diǎn)廣播包含有自身等級(jí)信息的數(shù)據(jù)包,相鄰節(jié)點(diǎn)收到該數(shù)據(jù)包后,確定自身等級(jí)為1級(jí),然后1級(jí)節(jié)點(diǎn)繼續(xù)廣播帶有自身等級(jí)信息的數(shù)據(jù)包,以此類推,i級(jí)節(jié)點(diǎn)廣播帶有自身等級(jí)信息的數(shù)據(jù)包,其相鄰節(jié)點(diǎn)收到后確定自身等級(jí)為i+1,直到網(wǎng)絡(luò)中所有節(jié)點(diǎn)都有自身的等級(jí)。一旦節(jié)點(diǎn)被定級(jí),它將拒收分級(jí)數(shù)據(jù)包。同步階段從根節(jié)點(diǎn)開始,與其下一級(jí)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行成對(duì)同步,然后i級(jí)節(jié)點(diǎn)與i-1級(jí)節(jié)點(diǎn)同步,直到每個(gè)節(jié)點(diǎn)都與根節(jié)點(diǎn)同步。成對(duì)同步的過(guò)程如圖1所示。

  節(jié)點(diǎn)i在本地時(shí)刻T1時(shí)向節(jié)點(diǎn)j發(fā)送同步請(qǐng)求,該請(qǐng)求中包含節(jié)點(diǎn)i的等級(jí)和T1,節(jié)點(diǎn)j在本地時(shí)刻T2時(shí)收到請(qǐng)求并在T3時(shí)回發(fā)同步應(yīng)答,該應(yīng)答包含T2和T3,節(jié)點(diǎn)i于本地時(shí)刻T4收到應(yīng)答信息,根據(jù)時(shí)間關(guān)系可列出方程

  節(jié)點(diǎn)i計(jì)算出時(shí)間偏差△,從而調(diào)整自己的時(shí)鐘,達(dá)到同步。

  TPSN采用層次分級(jí)形成拓?fù)錁浣Y(jié)構(gòu),從根節(jié)點(diǎn)開始完成了所有葉子節(jié)點(diǎn)與根節(jié)點(diǎn)的同步,在MAC層打時(shí)間戳,降低了發(fā)送端的不確定性,減少了傳送時(shí)延、傳播時(shí)延和接收時(shí)延。該算法中任意節(jié)點(diǎn)的同步誤差與其到根節(jié)點(diǎn)的跳數(shù)有關(guān),跳數(shù)越多,誤差越大,而與網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)總數(shù)無(wú)關(guān),所以該算法具有較好的可擴(kuò)展性;但由于全網(wǎng)參考時(shí)間由根節(jié)點(diǎn)確定,一旦根節(jié)點(diǎn)失效,就要重新選取根節(jié)點(diǎn)進(jìn)行同步,其魯棒性不強(qiáng),再同步還需要大量計(jì)算和能量開銷,增加整個(gè)網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷。

  

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