1.无线网络分类:
- AdHoc网络是一种、
、无中心的 ,又称为自组织无线网络 、多跳网 或无基础设施网 。自组网
- 负责实现传感器网络
、数据采集 和处理 三种功能。传输
、传感器 和感知对象 它是传感器网络的三个基本要素。用户
- 由每个传感器节点组成
、数据采集模块 和数据处理 、控制模块 和通信模块 等组成。供电模块
- 一般包括无线传感器网络系统
和传感器节点、汇聚节点 。管理节点
- 有传感器节点
、能量 、处理能力 和储存能力 都很有限。通信能力
- 限制传感器节点:①
;②电能有限 ;③通信能力有限 。计算和存储能力有限
- WSN关键性能指标:①
;②网络的工作寿命 ;③网络覆盖范围 ;④网络建设的成本和难度 。网络响应时间
- 无线ZigBee传感器网络系统主要由传感器网络系统组成
、计算机 和网关 等组成。网络节点
- 传感器网络系统结构:
- 节点的传感器网络
、精度 、传输距离 和使用频段数据收发效率 提出了不同的要求。功耗
- 传感器节点的设计要求如下:①
;②微型化 ;③低功耗 ;④低成本 ;⑤稳定性和安全性 。扩展性和灵活性
- 大多数网络节点具有终端探测和路由的双重功能:①
;②一方面实现数据的采集和处理 。另一方面,数据和路由的集成
- 一般由传感器节点组成
、数据处理器模块 、存储模块 、无线通信模块 和传感模块 五部分组成。电源模块
- TI公司的CC2530是真正的系统级别SoC芯片,
。适用于2.4GHz IEEE 802.15.4,ZigBee和RF4CE应用
- CC2530的主要特点如下:
- WSN(无线传感器网络)拓扑结构
分,有按照组网形态和方式 、集中式 和分布式 。混合式
- WSN按照节点功能及结构层次分,可分为
、平面网络结构 、分级网络结构 ,以及混合网络结构 。Mesh网络结构
- 平面网络结构:每个节点包含
、相同的MAC 、路由 和管理 。安全等协议
- 分级网络结构:这种分级网络通常以簇的形式存在,按功能分为
和簇首 。成员节点
- 拓扑控制的意义:
- 拓扑控制中考虑的设计目标:①
;②覆盖 ;③连通 ;④网络生命期 ;⑤吞吐能力 ;⑥干扰和竞争 ;⑦网络延迟 。拓扑性质
- 功率控制:①
;②基于节点度的功率控制 ;③基于方向的功率控制 ;④基于邻近图的功率控制 ;XTC算法
- LEACH算法:
- GAT算法:
- 用
实现最优覆盖的样例:7个圆
- 覆盖算法分类:
①
②
- 传感器网络的体系由
、分层的网络通信协议 和网络管理平台 三个部分组成。应用支撑平台 - 网络通信协议组成:
①
②
③
④
⑤
- 网络管理平台:①
;②拓扑控制 ;③服务质量管理 ;④能量管理 ;⑤安全管理 ;⑥移动管理 。网络管理
- 应用支撑平台:通过
和应用服务接口 来为终端用户提供各种具体应用的支持。网络管理接口
- 网络层方案:
①
②
③
- 路由协议主要包括两个方面的功能:
①一是
②二是
- WSN路由协议分类方法:
①
②
③
④
- Flooding(泛洪路由协议):
- Gossiping(闲聊法):
- 层次路由协议:
①LEACH(低功耗自适应聚类分级):
②PEGASIS(高能效采集传感器信息系统):
:节点定位是指根据有限的位置已知的节点来确定无线传感器网络中其他节点的位置,在无线传感器网络的节点之间建立起位置关联关系的定位机制。节点定位的基本概念
- 在无线传感器网络中,
(即不知道自身位置的节点,也称为盲节点),而需要定位的节点称为未知节点 (也称参考节点)。已知位置,并协助未知节点定位的节点称为锚节点
- 节点定位算法分为4类:
①
②
③
④
- 三边测量法(计算题):
- 三角测量法(计算题):
- 极大似然估计法(计算题):
- 基于测距的定位算法:
①
②
③
④
:数据融合可以充分利用多个传感器资源,通过对这些传感器及其观测信息的合理支配和使用,把多个传感器在空间或时间上的冗余或互补信息根据某种准则来进行组合,以获得被测对象的一致性解释或描述。数据融合的基本概念
- 数据融合技术可以带来的好处有6个方面:
①
- 数据融合分类:
①
②
- ZigBee执行基于
的路由协议。AODV专用网络
- 蓝牙协议栈中的协议组成分为以下三大类:
①第一类是
②第二类是
③第三类是