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當前位置:首頁 > 物聯(lián)網(wǎng) > 《物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)》雜志
[導(dǎo)讀]摘 要:為了解決無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點故障難以實地監(jiān)測的問題,通過網(wǎng)絡(luò)環(huán)境仿真提取匯聚節(jié)點處單位時間接收數(shù)據(jù)包的數(shù)量,使用Matlab對數(shù)據(jù)進行處理。進一步觀察其在頻域上的波動變化,可明顯觀察到有故障節(jié)點網(wǎng)絡(luò)與無故障節(jié)點網(wǎng)絡(luò)的流量處理信息的區(qū)別,通過此方法可以檢測無線網(wǎng)絡(luò)中是否存在故障節(jié)點。

引 言

在當今社會中,無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用十分廣泛,不僅能應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測和預(yù)報、建筑物狀態(tài)監(jiān)控、復(fù)雜機械監(jiān)控、大型車間和倉庫管理、大型工業(yè)園區(qū)的安全監(jiān)測等領(lǐng)域,還涉及軍事、空間探索、城市智能交通等重要領(lǐng)域。隨著傳感器網(wǎng)絡(luò)的廣泛應(yīng)用,傳感器網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)深入到人類生活的各個領(lǐng)域,相應(yīng)的無線應(yīng)用問題也越來越多。無線網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性至關(guān)重要,尋找檢測無線網(wǎng)絡(luò)節(jié)點故障的方法成為了其中的重要問題之一。

無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點系統(tǒng)是構(gòu)成無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ),是承載無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的信息感知、數(shù)據(jù)處理和網(wǎng)絡(luò)功能的基本單元[1]。節(jié)點的故障檢測對實時了解網(wǎng)絡(luò)狀況起著重要的作用。故障節(jié)點會降低整個無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)質(zhì)量, 發(fā)生故障的節(jié)點甚至會產(chǎn)生并傳輸錯誤的傳感數(shù)據(jù),使監(jiān)控中心無法得到正確的檢測信息[2]。此外,由于大量廉價的節(jié)點經(jīng)常部署在不可控、惡劣的甚至敵對的環(huán)境中,這使得傳感器節(jié)點發(fā)生故障的概率相比其他系統(tǒng)要高得多,而且節(jié)點一般都采用電池供電,能量有限,節(jié)點因電池耗盡而失效也非常普遍[3]。因此研究無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的故障檢測方法十分必要。本文提出了一種利用無線動態(tài)網(wǎng)流量變化進行檢測的方法。

1 無線傳感器網(wǎng)路

無線傳感器網(wǎng)絡(luò)(Wireless Sensor Networks, WSN)是由大批部署在監(jiān)測環(huán)境中的微型、廉價、低功耗的傳感器節(jié)點組成的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。傳感器節(jié)點是一種集感知能力、存儲能力、計算能力、通信能力于一體的小型嵌入式設(shè)備,由傳感器模塊、處理器模塊、通信模塊和電源模塊組成[4,5],它采用無線通信的方式協(xié)同感測、收集、處理和傳輸網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域內(nèi)被監(jiān)測目標的信息,并將其發(fā)送給觀察者從而形成多跳自組織網(wǎng)絡(luò)[6]。無線傳感器網(wǎng)絡(luò)是一種比較先進的信息收集和處理技術(shù),已廣泛應(yīng)用在軍事、工業(yè)、環(huán)境、衛(wèi)生醫(yī)療等領(lǐng)域。傳感器網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)包括傳感器節(jié)點(Sensor Node)、匯聚節(jié)點(Sink Node)和終端用戶(User)[7]。其中傳感器節(jié)點通過傳感器模塊來感知和采集所在區(qū)域內(nèi)的環(huán)境信息,如溫度、濕度、振動等[4,5]。匯聚節(jié)點是一種特殊的傳感器節(jié)點,它可以是普通的傳感器節(jié)點,也可以是沒有監(jiān)測能力的網(wǎng)關(guān)設(shè)備[8],用來整合整個網(wǎng)絡(luò)采集到的有用信息并發(fā)送給用戶。

2 研究方案設(shè)計

研究方案如圖1 所示。為了研究節(jié)點故障檢測的方法,本文首先使用OMNet++ 仿真平臺建立了無線傳感器網(wǎng)絡(luò),分別模擬有故障和無故障時的網(wǎng)絡(luò)狀況,提取網(wǎng)絡(luò)在單位時間(20 s) 內(nèi)接受數(shù)據(jù)包的情況,使用Matlab 對數(shù)據(jù)進行去噪、歸一等處理后,在頻域上做出兩者的對比圖,分析結(jié)果,得出結(jié)論。

智慧農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點故障處理分析

3 無線網(wǎng)絡(luò)仿真

圖 2 所示為使用OMNet++ 建立的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的仿真模型。無線傳感網(wǎng)中一共四十個節(jié)點,其中node[0 4] 是采集節(jié)點,node[5 38] 是傳輸節(jié)點(Sensor Node),node[39] 是匯聚節(jié)點(Sink Node)。node[040] 節(jié)點兩兩之間都有雙向信道,相互之間可以直接通信,node[39] 與node[5 38] 節(jié)點之間均有雙向信道,相互之間可直接通信。采集節(jié)點每 0.1 s 發(fā)送一次數(shù)據(jù)包,向周圍廣播,根據(jù)節(jié)點反饋信號,隨機選取空閑節(jié)點發(fā)送數(shù)據(jù),即數(shù)據(jù)傳輸路徑隨機。經(jīng)過數(shù)次隨機傳輸, 當數(shù)據(jù)包最終到達 node[39] 匯聚節(jié)點時,一個數(shù)據(jù)包的傳輸完成。我們待仿真網(wǎng)絡(luò)運行穩(wěn)定后,開始在node[39] 處統(tǒng)計接收到的數(shù)據(jù)包數(shù)量,采樣間隔為 20 s。

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4 數(shù)據(jù)處理及算法

網(wǎng)絡(luò)由若干個傳感器節(jié)點組成,A(a1a2a3an) 和B(b1 b2b3bn)分別代表被監(jiān)測對象傳感器節(jié)點所發(fā)送的數(shù)據(jù)(其中A代表無故障時的數(shù)據(jù),B代表故障時的數(shù)據(jù))。為了使得最后經(jīng)過計算的結(jié)果所呈現(xiàn)的圖像更加準確、明顯,可用所給數(shù)據(jù)減去其平均數(shù)(去除干擾)得出正負均有的數(shù)據(jù)(A'、B'):

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傅立葉變換是一種分析信號的方法,它可分析信號的成分, 也可用這些成分合成信號,在信號處理過程中,常用傅里葉變換來將信號分解成幅值譜顯示與頻率對應(yīng)的幅值大小。許多在時間域中無法觀察出的信號的性質(zhì),在轉(zhuǎn)換為頻域之后能清晰地觀察出性質(zhì)差異。本文對數(shù)組A',B'進行傅里葉變換, 并畫出在頻域中的離散譜和連續(xù)譜,均得到了清晰的對比。

5 仿真及結(jié)果分析

圖 3 所示是節(jié)點故障與無故障對比圖(離散),圖中細線繪制的是有故障的情況,粗線繪制的圖像是無故障的情況。從圖中可以看出,無故障時所呈現(xiàn)的圖像波動幅度更小,相對的有故障時所呈現(xiàn)的圖像波動較大。兩者通過傅里葉函數(shù)所繪制的圖像相對比較明顯,大體可以通過此方法來區(qū)別無線傳感器是否存在故障。

圖 4 所示是節(jié)點故障與無故障對比圖(連續(xù)),細線繪制的是有故障的情況,粗線繪制的是無故障時的圖像情況。從圖中兩者的對比可以看出,同樣對每隔 20 s 隨機采取的數(shù)據(jù)進行處理,無故障時所呈現(xiàn)的圖形比有故障時所呈現(xiàn)的圖形更加集中、更加收斂。兩者通過傅里葉函數(shù)所繪制出的圖像相對比較明顯,大體可以通過此方法來區(qū)別無線傳感器是否存在故障。

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6 結(jié) 語

本文通過對仿真出的無線網(wǎng)絡(luò)進行數(shù)據(jù)流量監(jiān)測,并對提取的數(shù)據(jù)進行分析,利用傅里葉變換處理流量數(shù)據(jù),繪制出故障節(jié)點網(wǎng)絡(luò)及無故障節(jié)點網(wǎng)絡(luò)的流量頻譜圖,以此對無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中是否出現(xiàn)故障進行有效區(qū)分。面對無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點故障難以實地監(jiān)測的問題,只需從無線網(wǎng)絡(luò)終端接收數(shù)據(jù)進行分析就能知道網(wǎng)絡(luò)是否在正常運作,代替了人工現(xiàn)場檢測。此外,本文為了進一步研究故障節(jié)點在無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中的定位奠定了基礎(chǔ),也提供了一種新的思路。

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