無線傳感器網(wǎng)絡(WSN)是由大量無處不在的、具有通信與計算能力的微小傳感器節(jié)點密集布設在無人值守的監(jiān)控區(qū)域而構成的能夠根據(jù)環(huán)境自主完成指定任務的智能自治測控網(wǎng)絡系統(tǒng),可廣泛應用于航天、航空、國防、電力、能源、環(huán)境、醫(yī)療、災難預警、空間探索等領域。2003年,MIT技術*論在預測未來技術發(fā)展的報告中,將其列為改變世界的十大新技術之一。一般情況下,WSN節(jié)點采用隨機散布的方式,且存在著功耗受限、通信能力受限、計算能力受限、存儲能力受限等問題,因此對設計提出了較高要求
WSN的應用環(huán)境多樣,存在所接前端探測器不相同、布設環(huán)境不一樣的可能。特別在隨機布設時,各個節(jié)點所處的位置及相隔的距離無法預先確定。探測器的不同及對數(shù)據(jù)處理方式不同,產生的數(shù)據(jù)量可能不同。同時,布設的環(huán)境可能為城區(qū)、郊區(qū)、山地等不同環(huán)境。要在多變的傳輸需求和環(huán)境下實現(xiàn)良好的通信,傳感網(wǎng)節(jié)點必須具有良好的環(huán)境適應性,即可以通過調整自身的通信參數(shù)滿足不同傳輸要求。因此需要WSN節(jié)點具有相當?shù)撵`活性。
目前在WSN節(jié)點的設計上,大多將信息處理模塊與通信模塊隔離開來,分別采用不同的硬件進行處理,通信模塊基本采用現(xiàn)有成熟產品。這樣設計的系統(tǒng),缺乏整體考慮,難以在體積功耗上進行最小化的設計,且由于通信模塊固定,不能同時適應具有不同傳輸數(shù)據(jù)量、不同傳輸速率和不同誤碼率要求的系統(tǒng)。而這些條件是WSN中是應滿足的常見要求。
本文給出基于整體性能優(yōu)化、具有相當靈活性、能夠滿足自適應通信要求的WSN節(jié)點實現(xiàn)方案,并就能耗與通信的適應性進行分析。
1 工作環(huán)境與通信體制
在考慮傳感器節(jié)點的通信方式前,需要首先考慮傳感器的布設環(huán)境。傳感器節(jié)點間一般通過無線方式進行信息交互;傳感器節(jié)點的布設環(huán)境多為近地環(huán)境,直達的視距信號較少,多為衍射或折射后到達的信號,存在較多的多徑干擾;傳感網(wǎng)的布設具有不定性,節(jié)點間距離不一定相等;傳感器節(jié)點間的信息交互量較少。同時,由于傳感器節(jié)點大規(guī)模散布,需要減少對其他系統(tǒng)的干擾并提高自身抗干擾能力,并具備信息安全保密功能。
由于直達的視距信號較少,需要采用能有效利用多徑方式實現(xiàn)通信。擴頻通信體制能很好地適應多徑傳輸環(huán)境,且可通過擴頻增益的更改調整自身通信靈敏度,在距離近時能提高傳輸速率減小信息碰撞,在距離遠時能通過有效提高靈敏度的方式來實現(xiàn)和其他節(jié)點的通信及自適應通信,同時考慮到信息保密安全的問題,采用直接序列擴頻通信體制作為WSN的主要通信方式。由于信息交互量較小,且系統(tǒng)無中心節(jié)點,所以適合采用異步通信體制。
由于WSN的應用環(huán)境不定,電磁環(huán)境中可能存在固定頻點干擾,因此設計的系統(tǒng)要求能在多個頻點上跳轉工作,對存在干擾的頻點可實現(xiàn)干擾避免。
系統(tǒng)采用擴頻通信方式時,發(fā)射信號為:
S(t)=N(t)D1(T)cos(2πft)+N(t)D2(T)sin(2πft) (1)
其中:N(t)為偽隨機碼,D1(T)和D2(T)為待傳送數(shù)據(jù),cos(2πft)和sin(2πft)為調制載波信號。t為時間單元,T為碼元持續(xù)時間,f為載波頻率。
為滿足自適應通信需求,在系統(tǒng)設計中,要求T和f可調。
當T=Mt時,擴頻增益為A=10log10M;當T=t時,擴頻增益為0,此時數(shù)據(jù)傳輸速率最高;當T=13t時,擴頻增益為11.1394dB,當T=1023t時,擴頻增益為30.1030dB。
設在T=t時系統(tǒng)靈敏度為SNR=-SdB,則當T=Mt時,系統(tǒng)靈敏度為SNR=-(S+A)dB。
f的變化帶來傳播損耗的變化,頻率越低,傳播損耗越小,繞射性越好。當需要進行遠距離傳輸或和接收端無法建立聯(lián)系時,可以將發(fā)射頻率降到最小。
2 系統(tǒng)設計
在進行系統(tǒng)設計時充分考慮到系統(tǒng)的硬件體積功耗,實現(xiàn)硬件功能軟件化及復用,同時盡量降低設計復雜度。本設計中的WSN節(jié)點可實現(xiàn)傳感探測信息處理、協(xié)議控制、處理后的信息發(fā)送及接收等功能,其硬件平臺組成如圖1所示。該硬件平臺采用DSP作為主要的信息處理平臺及系統(tǒng)運作控制器,DSP軟件存儲于FLASH中(包括協(xié)議控制模塊、信息處理模塊和通信處理模塊等),通過DSP啟動相應的硬件電路及調用不同的軟件模塊來實現(xiàn)系統(tǒng)功能。
協(xié)議控制模塊為主運行模塊,根據(jù)約定的流程實現(xiàn)硬件電路的調用控制、參數(shù)更改及信息處理和通信處理軟件模塊的協(xié)調調用、參數(shù)更改,使軟硬件配合實現(xiàn)整個系統(tǒng)功能。
信息處理模塊和探測器、調理電路及值守單片機組成信息處理單元,完成傳感信息的探測、模式識別分析、融合處理及目標報警等功能。探測器將探測到的模擬信息通過調理電路的信號放大,模數(shù)轉換后送至單片機進行預處理;單片機進行初步的處理分析,發(fā)現(xiàn)信號后給DSP中斷;DSP收到中斷后啟動相應的處理程序進行進一步的信號處理分析,對目標的有無及目標種類進行確切分析。分析確認目標后給協(xié)議控制模塊中斷信號,以提示報警。
通信處理模塊和外圍的射頻電路及相應的輔佐器件組成通信單元,包括發(fā)射和接收兩大部分。系統(tǒng)采用零中頻方案,將頻率較高的處理放在模擬器件中完成,可以降低AD、DA采樣頻率,減少數(shù)字運算工作量,達到節(jié)省功耗的目的。在射頻模塊中采用一次上變頻和一次下變頻的處理,可以減少系統(tǒng)復雜度,節(jié)省硬件體積。在收發(fā)切換上采用電子開關進行時分雙工,收時不發(fā),發(fā)時不收,可以有效減小系統(tǒng)體積,且和協(xié)議配合實現(xiàn)通信功能時可節(jié)省功耗。射頻的頻率合成器可對收發(fā)頻率進行設置,實現(xiàn)多個頻點的信息收發(fā)。需要注意的是,由于該系統(tǒng)前端濾波處理抑制度不夠,故可能存在較多的大信號干擾,這對AD器件的轉換精度提出了較高的要求,同時為達到較好的效果,需要在DSP內進行數(shù)字濾波。DSP可對AGC和VCO進行控制,實現(xiàn)對信號幅度及本地載波頻率相位的調整。
系統(tǒng)將整個時間段劃分為目標探測時間段、發(fā)射時間段和接收時間段。各個節(jié)點處于發(fā)射和接收態(tài)的時間不同,具體時間根據(jù)協(xié)議約定結果進行設置。通常,處于信息中轉的節(jié)點在其他節(jié)點處于發(fā)射態(tài)時需處于接收態(tài),且大多數(shù)時間處于接收態(tài),同時可以根據(jù)系統(tǒng)布設的密度和需要進行接收及發(fā)射的時間設置。
各個節(jié)點收發(fā)時間的交錯可減少系統(tǒng)沖突的概率。設傳感網(wǎng)中8個節(jié)點均與Sink節(jié)點通信,則Sink節(jié)點和其他節(jié)點的狀態(tài)設置如圖2所示。
當Sink節(jié)點處于發(fā)射態(tài)時,所有節(jié)點均處于接收態(tài);反之,當所有節(jié)點處于發(fā)射態(tài)時,Sink節(jié)點處于接收態(tài)。根據(jù)系統(tǒng)設定,將節(jié)點劃分為不同的簇,不同簇間節(jié)點的發(fā)射時間可以互相交錯,其提前或滯后時間為一個常見信息幀的發(fā)送時間。這樣在一簇節(jié)點僅有一個信息上傳時,基本可以實現(xiàn)時分,從而減少信息沖突。
系統(tǒng)工作狀態(tài)如圖3所示。
系統(tǒng)開機后,首先進入?yún)f(xié)議控制態(tài),協(xié)議控制態(tài)根據(jù)約定流程進行狀態(tài)轉換,并將單片機探測目標中斷優(yōu)先級設置到最高,一旦該中斷觸發(fā),即通過硬件DMA將數(shù)據(jù)信號送入RAM中存儲,等待處理。當發(fā)射時間片到時,協(xié)議控制模塊檢測是否有信號待發(fā)送。如無,則進入休眠態(tài);如有,則進入發(fā)射狀態(tài),發(fā)射完畢后返回協(xié)議控制態(tài);如仍處于發(fā)射時間段,協(xié)議控制模塊控制轉入休眠態(tài)。當接收時間片到,系統(tǒng)進入接收態(tài),隨時進行信號的接收,直至接收時間片結束為止。當進入目標探測時間片時,對存儲的數(shù)據(jù)進行處理,分析是否存在信號,并將分析結果上報給協(xié)議控制模塊。
主要的自適應通信模塊處于DSP中,其軟件功能實現(xiàn)如圖4所示。
通信模塊采用直接序列擴頻方式,可通過擴頻增益的更改來獲得不同的靈敏度,以滿足不同數(shù)據(jù)速率及傳輸距離的要求。擴頻碼為0~1 023位的Gold碼,擴頻增益存在30dB的差別,更高的擴頻增益意味著更高的靈敏度和更遠的傳輸距離。
信道編解碼模塊參數(shù)可調整,根據(jù)系統(tǒng)接收效果設置不同的參數(shù)。當對信息誤碼率要求不高、而對信息的傳輸速率要求較高時,可視傳輸信道情況適當降低信道編解碼的糾錯能力,反之則可提高。
調制方式采用QPSK/OQPSK。發(fā)射濾波處理為對信號進行成型濾波,接收濾波處理為相應的匹配濾<