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        機(jī)械振動(dòng)WSNs最小二乘發(fā)射功率自適應(yīng)控制方法*

        2019-06-24 10:24:16湯寶平趙春華
        振動(dòng)、測試與診斷 2019年3期
        關(guān)鍵詞:實(shí)驗(yàn)

        湯寶平, 趙春華, 鄧 蕾, 肖 鑫, 黃 藝

        (重慶大學(xué)機(jī)械傳動(dòng)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 重慶,400030)

        引 言

        在機(jī)械振動(dòng)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)(wireless sensor networks, 簡稱WSNs)監(jiān)測應(yīng)用中,因傳感器節(jié)點(diǎn)監(jiān)測部署空間位置存在差異,使節(jié)點(diǎn)間的通信鏈路質(zhì)量因電磁干擾、通信距離及機(jī)械構(gòu)件遮擋等因素而各不相同[1-2]。傳感器節(jié)點(diǎn)為了保證數(shù)據(jù)可靠傳輸,傳統(tǒng)方法采用最大發(fā)射功率,導(dǎo)致傳感器節(jié)點(diǎn)傳輸能耗浪費(fèi)問題[3],特別是在機(jī)械振動(dòng)監(jiān)測應(yīng)用中傳輸大量振動(dòng)數(shù)據(jù)時(shí)表現(xiàn)尤為顯著,使得無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)固有能量受限問題更加嚴(yán)峻[4-5]。降低發(fā)射功率可削弱無線傳感器節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)傳輸功耗,是降低傳感器節(jié)點(diǎn)能耗的重要方法[6-7],因此,如何控制無線傳感器節(jié)點(diǎn)發(fā)射功率是亟需解決的難題。

        針對無線傳感器節(jié)點(diǎn)發(fā)射功率控制方法,國內(nèi)外學(xué)者進(jìn)行了相關(guān)研究[8-10]。李小敏等[11]提出了根據(jù)水稻生長周期、接收信號強(qiáng)度及平均丟包率等因素自動(dòng)調(diào)整節(jié)點(diǎn)發(fā)射功率的能量自適應(yīng)功耗調(diào)整機(jī)制,提高了節(jié)點(diǎn)通信質(zhì)量,使平均丟包率在5%以下。這些方法雖然提高了數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?但是沒有改善數(shù)據(jù)傳輸能耗。Kotian等[12]提出一種數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的傳輸功率控制(data-driven transmission power control, 簡稱DA-TPC)算法,將數(shù)據(jù)丟包率控制在2%,單個(gè)節(jié)點(diǎn)平均傳輸能耗降低了3.5%。但是在機(jī)械振動(dòng)無線監(jiān)測應(yīng)用中,以上方法沒有考慮電磁干擾、機(jī)械結(jié)構(gòu)體遮擋等因素,對機(jī)械振動(dòng)監(jiān)測大量數(shù)據(jù)可靠傳輸產(chǎn)生較大影響,直接影響原始信號的有效性和狀態(tài)分析結(jié)果的好壞。針對該問題,阮啟東[13]提出了分片與重組傳輸機(jī)制,滿足機(jī)械振動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù)可靠傳輸需求,但是該方法采用最大發(fā)射功率進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸導(dǎo)致節(jié)點(diǎn)傳輸能耗浪費(fèi)。因此,筆者在前期滿足數(shù)據(jù)可靠傳輸基礎(chǔ)上,對傳感器節(jié)點(diǎn)進(jìn)行簇內(nèi)通信獲取無線發(fā)射功率與鏈路質(zhì)量指示(link quality indicator, 簡稱LQI)離散關(guān)系數(shù)據(jù),提出機(jī)械振動(dòng)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)最小二乘發(fā)射功率自適應(yīng)控制方法(least square adaptive transmission power control, 簡稱LSATPC),利用最小二乘法對離散關(guān)系進(jìn)行線性擬合,建立最小二乘發(fā)射功率自適應(yīng)預(yù)測數(shù)學(xué)模型,結(jié)合LQI閾值得出滿足數(shù)據(jù)可靠傳輸?shù)淖顑?yōu)發(fā)射功率,可動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)發(fā)射功率滿足機(jī)械振動(dòng)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測應(yīng)用,有效降低節(jié)點(diǎn)大量振動(dòng)數(shù)據(jù)的傳輸能耗。

        1 發(fā)射功率與LQI的關(guān)系

        WSNs在機(jī)械振動(dòng)監(jiān)測應(yīng)用中,由于傳感器節(jié)點(diǎn)監(jiān)測部署位置存在差異,例如軸承座、齒輪箱等,導(dǎo)致節(jié)點(diǎn)之間的鏈路質(zhì)量也各不相同。如圖1所示,采集節(jié)點(diǎn)B和C與采集節(jié)點(diǎn)D和E局部通信環(huán)境不同,同時(shí)各個(gè)采集節(jié)點(diǎn)與網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)通信距離不盡相同,使各個(gè)采集節(jié)點(diǎn)分別與網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)A的鏈路質(zhì)量不一致。IEEE 802.15.4標(biāo)準(zhǔn)中定義了鏈路質(zhì)量指示LQI值,表示接收數(shù)據(jù)幀的質(zhì)量。提高發(fā)射功率可改善節(jié)點(diǎn)間的通信質(zhì)量[14],發(fā)射功率的大小直接影響大量振動(dòng)數(shù)據(jù)的傳輸功耗。因此,各個(gè)采集節(jié)點(diǎn)分別與網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)A的LQI值不相同,它們在前期滿足數(shù)據(jù)可靠傳輸基礎(chǔ)上的最小發(fā)射功率也存在差異。

        前期研究[15]表明,通過建立各過程能耗數(shù)學(xué)模型,得到最優(yōu)數(shù)據(jù)分塊大小,能有效降低機(jī)械振動(dòng)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的能耗;但是該方法為保證覆蓋范圍,各個(gè)節(jié)點(diǎn)采用最大無線發(fā)射功率,導(dǎo)致傳感器節(jié)點(diǎn)在傳輸大量原始數(shù)據(jù)時(shí)造成能耗浪費(fèi)。為此,傳感器節(jié)點(diǎn)間進(jìn)行簇內(nèi)通信,各個(gè)采集節(jié)點(diǎn)分別將發(fā)射功率列表Tp{tp1,tp2,…,tpn}依次設(shè)置為實(shí)際發(fā)射功率值,通過TI CC2530無線通信模塊向父節(jié)點(diǎn)A發(fā)送發(fā)射功率數(shù)據(jù)包,父節(jié)點(diǎn)A分別統(tǒng)計(jì)各個(gè)子采集節(jié)點(diǎn)LQI列表LQI{LQI1,LQI2,…,LQIn},并以信標(biāo)廣播方式通知各個(gè)子采集節(jié)點(diǎn),傳感器節(jié)點(diǎn)在不同通信條件下獲得對應(yīng)的發(fā)射功率與LQI離散關(guān)系,如圖2所示。當(dāng)通信距離一定時(shí),齒輪箱遮擋使LQI值減小,提高發(fā)射功率使LQI值逐漸增大;當(dāng)無齒輪箱遮擋時(shí),通信距離越遠(yuǎn),LQI值減小,說明無線網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點(diǎn)在存在通信距離、遮擋條件等監(jiān)測環(huán)境進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸時(shí),增大發(fā)射功率可以提高數(shù)據(jù)傳輸可靠性。

        圖1 不同通信條件的星型網(wǎng)絡(luò)拓?fù)銯ig.1 Star networks topology in different communication conditions

        圖2 不同通信條件下LQI與無線發(fā)射功率間的關(guān)系Fig.2 Relationship between LQI and wireless transmission power in different communication condition

        2 最小二乘發(fā)射功率自適應(yīng)控制方法的實(shí)現(xiàn)

        2.1 發(fā)射功率與LQI數(shù)學(xué)模型

        機(jī)械設(shè)備在機(jī)械振動(dòng)監(jiān)測應(yīng)用中,軸承座、齒輪箱等遮擋體和節(jié)點(diǎn)間通信距離會對通信鏈路質(zhì)量造成影響。為了使傳感器節(jié)點(diǎn)自適應(yīng)預(yù)測無線發(fā)射功率,建立最小二乘發(fā)射功率自適應(yīng)預(yù)測模型,需得出發(fā)射功率與LQI數(shù)學(xué)模型的關(guān)系。由發(fā)射功率等級樣本和LQI值的離散關(guān)系,通過最小二乘法對圖2中各離散點(diǎn)進(jìn)行線性擬合,最后構(gòu)造數(shù)學(xué)函數(shù)模型。根據(jù)TI CC2530無線通信芯片數(shù)據(jù)手冊中提供的發(fā)射功率范圍為[-15dBm,11dBm],并為其中的整數(shù)離散值,各離散點(diǎn)記為(tpi,Li(tpi)),(i=1,2,…,27),假設(shè)滿足一元線性回歸模型

        (1)

        其中:tpi為第i級發(fā)射功率;Li(tpi)為第i級發(fā)射功率對應(yīng)的LQI值;a,b為回歸系數(shù);εi為殘差。

        在實(shí)際情況中,難以使各殘差均取得最小值。因此,只能使

        (2)

        達(dá)到最小,等價(jià)于以下目標(biāo)函數(shù)的優(yōu)化問題

        (3)

        (4)

        (5)

        (6)

        根據(jù)TI CC2530無線通信芯片數(shù)據(jù)手冊提供的發(fā)射功率整數(shù)值的要求,采用式(7)向上取整的方法得到最優(yōu)發(fā)射功率值,以保證數(shù)據(jù)傳輸可靠性

        (7)

        表1 不同通信條件的回歸系數(shù)

        Tab.1 Regression coefficients in different communication condition

        1m2m1m2m^a3.0382.9422.8162.306^b64.78049.18138.30025.687

        2.2 數(shù)據(jù)傳輸可靠性

        圖3 最小二乘發(fā)送功率自適應(yīng)控制數(shù)據(jù)傳輸模式Fig.3 LSATPC data transmission mode

        3 實(shí)驗(yàn)與結(jié)果分析

        為驗(yàn)證筆者所提出的機(jī)械振動(dòng)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)最小二乘發(fā)射功率自適應(yīng)控制方法的有效性,在實(shí)驗(yàn)室自主研發(fā)的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)WSNG4上進(jìn)行實(shí)際的傳輸能耗測量對比實(shí)驗(yàn)。WSNG4采集節(jié)點(diǎn)采用雙核架構(gòu),由ARM Cortex M4內(nèi)核的STM32F405微控制器和無線通信模塊TI CC2530組成。采集節(jié)點(diǎn)由兩節(jié)3.7V,1 200mAh的可充電鋰電池供電,TI CC2530作為整個(gè)節(jié)點(diǎn)發(fā)射功率的控制核心,結(jié)合CC2592射頻前端,節(jié)點(diǎn)支持IEPE傳感器,可采用噪聲較低的IEPE傳感器采集機(jī)械振動(dòng)信號,利用獨(dú)立模數(shù)轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)機(jī)械振動(dòng)信號的采集,分辨率為16bits,最高采樣頻率可達(dá)51.2 kHz。此外,采用容量為128 Mbit的Flash芯片作為外部存儲設(shè)備存儲大量原始采集數(shù)據(jù),通過串行外設(shè)接口(serial peripheral interface,簡稱SPI)與核心連接,實(shí)物如圖4所示。

        圖4 WSNG4節(jié)點(diǎn)實(shí)物Fig.4 Prototype of the mechanical vibration wireless sensor network node

        為測得節(jié)點(diǎn)傳輸能耗,采用如圖5所示方法。在電源與節(jié)點(diǎn)間串聯(lián)1 Ω電阻,將節(jié)點(diǎn)工作電流變化轉(zhuǎn)換為電阻兩端壓降,再使用NI動(dòng)態(tài)信號采集模塊NI 9234以高采樣頻率采集并記錄WSNG4節(jié)點(diǎn)在原始數(shù)據(jù)傳輸過程中電阻兩端的電壓變化情況,節(jié)點(diǎn)工作電流變化可通過電壓除以電阻阻值得出。計(jì)算傳輸過程中的節(jié)點(diǎn)能耗,計(jì)算公式為

        (8)

        其中:E為節(jié)點(diǎn)傳輸能耗;I為節(jié)點(diǎn)傳輸過程中的變化電流;U為節(jié)點(diǎn)工作電壓;fs為NI9234采樣頻率;N1,N2分別對應(yīng)于節(jié)點(diǎn)傳輸起始與傳輸結(jié)束時(shí)的點(diǎn)數(shù)。

        圖5 對比實(shí)驗(yàn)測試平臺Fig.5 The photo of comparative experiment test platform

        機(jī)械振動(dòng)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)間由于部署空間位置不同和通信條件不同,導(dǎo)致節(jié)點(diǎn)發(fā)射功率在運(yùn)行過程中需要自適應(yīng)控制,從而直接影響節(jié)點(diǎn)傳輸能耗。將WSNG4節(jié)點(diǎn)與網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)組建成單跳星型網(wǎng)絡(luò),實(shí)驗(yàn)1~實(shí)驗(yàn)4中WSNG4節(jié)點(diǎn)采集動(dòng)力傳動(dòng)故障診斷綜合實(shí)驗(yàn)臺第2級平行齒輪箱軸承信號,采樣頻率為25.6kHz,采樣長度從10kB逐漸增加到250kB。由于無法提供電磁干擾環(huán)境,通過調(diào)節(jié)采集節(jié)點(diǎn)與網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)的通信距離和采集節(jié)點(diǎn)的部署位置,采集節(jié)點(diǎn)到網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)的實(shí)驗(yàn)方案可設(shè)計(jì)距離遠(yuǎn)近及有無齒輪箱的遮擋,設(shè)遮擋的數(shù)量為1時(shí)即為齒輪箱遮擋環(huán)境,并且在該測試平臺上無其他有效性的遮擋構(gòu)件,本實(shí)驗(yàn)通信條件如表2所示。每組實(shí)驗(yàn)中a方案表示發(fā)射功率自適應(yīng),b方案表示固定的最大發(fā)射功率,即11dBm。采集完畢后將原始數(shù)據(jù)通過無線網(wǎng)絡(luò)傳輸至網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn),并通過串口傳輸?shù)奖O(jiān)測中心,如圖5所示。

        表2 實(shí)驗(yàn)1,2,3,4的通信條件對比

        Tab.2 Comparison of communication conditions in experiment 1, 2, 3, 4

        /m11 22 3142

        在不同采樣長度下,實(shí)驗(yàn)1與實(shí)驗(yàn)2的傳輸能耗值如表3、表4所示,傳輸能耗優(yōu)化值對比關(guān)系如圖6所示。實(shí)驗(yàn)3與實(shí)驗(yàn)4的傳輸能耗值如表5、表6所示,傳輸能耗優(yōu)化值對比關(guān)系如圖7所示。

        表3 實(shí)驗(yàn)1傳輸能耗對比

        Tab.3 Comparison of transmission energy consumption in experiment 1

        /kB/mJab/mJ/%10.24 92.31 102.4710.169.9251.20 505.82 548.07 42.257.71102.401 033.171 115.70 82.537.40153.601 535.191 667.72132.537.95204.802 022.792 211.42188.638.53256.002 509.372 746.52237.158.63

        表4 實(shí)驗(yàn)2傳輸能耗對比

        圖6 實(shí)驗(yàn)1,2傳輸能耗優(yōu)化值與采樣長度間關(guān)系對比Fig.6 Comparison relationship between transmission energy consumption optimization and sample length in experiment 1, 2

        Tab.5 Comparison of transmission energy consumption in experiment 3

        /kB/mJab/mJ/%10.24 94.82 103.50 8.688.39 51.20508.57546.18 37.616.89102.401 046.251 118.06 71.816.42153.601 568.191 671.64103.456.19204.802 051.432 220.59169.167.62256.002 542.372 753.38211.017.66

        表6 實(shí)驗(yàn)4傳輸能耗對比

        Tab.6 Comparison of transmission energy consumption in experiment 4

        /kB/mJab/mJ/%10.24 97.31 104.21 6.906.6251.20 520.61 542.95 22.344.11102.401 063.171 120.03 56.865.08153.601 589.521 671.19 81.674.89204.802 097.842 228.08130.245.85256.002 589.372 752.11162.745.91

        圖7 實(shí)驗(yàn)3,4傳輸能耗優(yōu)化值與采樣長度間關(guān)系對比Fig.7 Comparison relationship between transmission energy consumption optimization and sample length in experiment 3, 4

        由表3~表6可知,節(jié)點(diǎn)傳輸能耗均隨著采樣長度的增加而增加,但是每組實(shí)驗(yàn)中a方案比b方案的節(jié)點(diǎn)傳輸能耗增幅更低,并且在每組實(shí)驗(yàn)b方案中,相同采樣長度對應(yīng)的傳輸能耗基本一致。

        由圖6、圖7可知,隨著采樣長度逐漸增加,傳輸能耗優(yōu)化值也不斷增大,并且通信距離越短,節(jié)點(diǎn)傳輸能耗優(yōu)化值越大。此外,在無齒輪箱遮擋通信條件下的傳輸能耗優(yōu)化值比通信條件存在齒輪箱遮擋的傳輸能耗優(yōu)化值更大。以上充分說明由于傳感器節(jié)點(diǎn)部署空間位置不一致,導(dǎo)致與父節(jié)點(diǎn)的通信鏈路質(zhì)量也不盡相同,在保證數(shù)據(jù)可靠傳輸?shù)那闆r下,節(jié)點(diǎn)可自適應(yīng)動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)無線發(fā)射功率以降低傳輸能耗,充分闡明了筆者提出的機(jī)械振動(dòng)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)最小二乘發(fā)射功率自適應(yīng)控制方法的有效性。

        4 結(jié)束語

        機(jī)械設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測中最常采用的振動(dòng)信號采集需要5kHz~20kHz甚至更高的采樣頻率,傳輸原始數(shù)據(jù)量大,節(jié)點(diǎn)間的通信鏈路質(zhì)量受電磁干擾、通信距離及機(jī)械構(gòu)件遮擋等因素影響。為了保證數(shù)據(jù)可靠傳輸,采用最大發(fā)射功率,導(dǎo)致部分傳感器節(jié)點(diǎn)傳輸能耗浪費(fèi)。筆者通過對傳感器節(jié)點(diǎn)進(jìn)行簇內(nèi)通信獲得發(fā)射功率與LQI離散關(guān)系,提出一種機(jī)械振動(dòng)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)最小二乘發(fā)射功率自適應(yīng)控制方法。利用最小二乘法對離散關(guān)系進(jìn)行線性擬合,建立最小二乘發(fā)射功率自適應(yīng)預(yù)測數(shù)學(xué)模型,結(jié)合LQI閾值得出滿足數(shù)據(jù)可靠傳輸?shù)淖顑?yōu)發(fā)射功率,可動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)發(fā)射功率滿足無線傳感器網(wǎng)絡(luò)機(jī)械振動(dòng)監(jiān)測應(yīng)用,以此降低大量振動(dòng)數(shù)據(jù)傳輸能耗。對比實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,依據(jù)該方法在實(shí)驗(yàn)1~實(shí)驗(yàn)4中可分別計(jì)算出平均節(jié)約傳輸能耗為8.36%,6.13%,7.20%和5.41%,并且隨著采樣長度的增大,傳輸能耗優(yōu)化值越大,這對于提高能量極度匱乏的機(jī)械振動(dòng)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)壽命具有重要意義。

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