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        物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人才培養(yǎng)模式與途徑

        2021-05-08 02:27:26郝麗萍
        大學(xué) 2021年3期
        關(guān)鍵詞:傳感遠(yuǎn)程無(wú)線

        郝麗萍

        (廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣東 廣州511483)

        一、傳感網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)

        傳感網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)大致可分為三類[1]。第一類是系統(tǒng)。每個(gè)傳感器節(jié)點(diǎn)是一個(gè)獨(dú)立的系統(tǒng)。為了滿足傳感器網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程序的需求,首要任務(wù)是設(shè)計(jì)與開發(fā)新的平臺(tái),操作系統(tǒng)以及存儲(chǔ)模式[2]。第二類是通信協(xié)議。通信協(xié)議不僅保證了傳感器節(jié)點(diǎn)之間的無(wú)線通信,而且還建立了高層應(yīng)用程序與低層節(jié)點(diǎn)之間的“通信”。第三類是服務(wù)。無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的應(yīng)用旨在提高網(wǎng)絡(luò)性能和系統(tǒng)性能,從而提升工業(yè)應(yīng)用水平。傳感器節(jié)點(diǎn)不僅可以組織成多條無(wú)線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),而且還可以高效地管理與控制分布式節(jié)點(diǎn)[3]。通信協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)一般分為5 層,它們分別是物理層、網(wǎng)絡(luò)層、應(yīng)用層、數(shù)據(jù)鏈路層以及傳輸層[4]。通信協(xié)議的不同層對(duì)功耗、端到端延遲、網(wǎng)絡(luò)擁塞和網(wǎng)絡(luò)容量有顯著影響。層間優(yōu)化算法可用于在不同協(xié)議層之間實(shí)現(xiàn)共享信息和交互。傳感器節(jié)點(diǎn)僅運(yùn)用于電池供電,因此限制是自然限制的。當(dāng)節(jié)點(diǎn)的電力用盡時(shí),該節(jié)點(diǎn)故障,邏輯上離開傳感器網(wǎng)絡(luò),降低傳感器網(wǎng)絡(luò)的可靠性。傳感器網(wǎng)絡(luò)的生命周期取決于有效節(jié)點(diǎn)的數(shù)量和網(wǎng)絡(luò)的連通性。因此,能源效率已成為衡量傳感器網(wǎng)絡(luò)算法性能的主要指標(biāo)。大量的研究涉及建立可靠的無(wú)線通信,構(gòu)建優(yōu)化的節(jié)點(diǎn)解決方案以及設(shè)計(jì)完整的數(shù)據(jù)聚合方法,以實(shí)現(xiàn)更高的能效和良好的服務(wù)質(zhì)量。此外,諸如信息確認(rèn)機(jī)制、擁塞控制、緩沖區(qū)監(jiān)視以及數(shù)據(jù)包恢復(fù)之類的策略的建議及實(shí)施,為最終通信模式下可靠的數(shù)據(jù)包傳輸提供了基本的技術(shù)保障[5]。另外,從現(xiàn)有的研究中可以得出,無(wú)線通信的強(qiáng)度取決于傳感器節(jié)點(diǎn)的配置。稀疏的配置方案可能會(huì)導(dǎo)致節(jié)點(diǎn)之間的遠(yuǎn)程通信,從而導(dǎo)致更高的功耗。盡管密集的配置方案減少了通信功耗,但很容易引起通信沖突。

        圖1 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)

        二、傳感網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景分析

        (一)環(huán)境的監(jiān)測(cè)與保護(hù)

        隨著人們對(duì)環(huán)境問(wèn)題的日益重視,在對(duì)環(huán)境的檢測(cè)和保護(hù)環(huán)節(jié)中應(yīng)用傳感網(wǎng)技術(shù)已經(jīng)愈來(lái)愈普遍。通過(guò)利用傳感網(wǎng)技術(shù)收集環(huán)境數(shù)據(jù),并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析以處理環(huán)境問(wèn)題,能夠在環(huán)境的檢測(cè)與保護(hù)中起到事半功倍的效果。無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的存在促進(jìn)了研究數(shù)據(jù)的隨機(jī)采集,避免了傳統(tǒng)數(shù)據(jù)采集方法的缺點(diǎn)。最為成功的利用案例為英特爾研究實(shí)驗(yàn)室的研究。英特爾研究實(shí)驗(yàn)室的專家曾將32 個(gè)微型傳感器連接到互聯(lián)網(wǎng),以讀取緬因州大鴨島的氣候,并評(píng)估海燕巢的狀況[6]。通過(guò)利用無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)技術(shù),專家的研究進(jìn)行得尤為順利,并取得了優(yōu)異的研究成果。此外,無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)還可以跟蹤昆蟲的遷徙,研究環(huán)境變化對(duì)農(nóng)作物的影響,并監(jiān)測(cè)氣候變化、自然災(zāi)害等。

        (二)智能家居領(lǐng)域的應(yīng)用

        傳感器節(jié)點(diǎn)嵌入家用電器中,通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)連接到網(wǎng)絡(luò),將創(chuàng)造一個(gè)宜居、舒適、個(gè)性化的智能家居環(huán)境。遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)可用于遠(yuǎn)程控制家用電器[7]。例如,在炎熱的夏天,南方一線城市的上班族可以在下午回到家前利用該技術(shù)遠(yuǎn)程控制空調(diào)、微波爐、電視。此技術(shù)還能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控,時(shí)刻保障家居的舒適度以及安全。

        (三)醫(yī)療護(hù)理

        由于傳感網(wǎng)的特性,它被廣泛用于醫(yī)療監(jiān)控中。典型的系統(tǒng)由三層無(wú)線體域網(wǎng)結(jié)構(gòu),本地網(wǎng)關(guān)以及遠(yuǎn)程監(jiān)視中心組成。目前醫(yī)療市場(chǎng)上已有基于傳感網(wǎng)的醫(yī)療監(jiān)控系統(tǒng),該系統(tǒng)運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程序技術(shù)從多個(gè)終端與平臺(tái)訪問(wèn)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)[9]。不僅如此,市場(chǎng)上還出現(xiàn)了基于傳感網(wǎng)的遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)可擴(kuò)展應(yīng)用平臺(tái),該平臺(tái)能夠根據(jù)不同用戶的需求,為用戶量身定制不同的解決方案。此外,市面上還留存著運(yùn)用LabVIEW軟件設(shè)計(jì)的醫(yī)療無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)等,其中,遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)顯示被監(jiān)控對(duì)象的生理參數(shù)。由英特爾醫(yī)療團(tuán)隊(duì)開發(fā)的基于無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的醫(yī)療系統(tǒng),可運(yùn)用位于患者家中的微傳感器節(jié)點(diǎn)來(lái)監(jiān)視與收集患者生理數(shù)據(jù),從而遠(yuǎn)程監(jiān)視及護(hù)理患者的健康,該系統(tǒng)現(xiàn)已部署用于實(shí)際治療。Auto-ID MIT 中心開發(fā)的基于互聯(lián)網(wǎng)的醫(yī)療系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了不同物理實(shí)體之間的異構(gòu)連接,除了對(duì)患者的生理數(shù)據(jù)進(jìn)行24/7 連續(xù)監(jiān)控外,該系統(tǒng)還能夠安全共享醫(yī)療記錄,準(zhǔn)確分析醫(yī)療設(shè)備的位置,對(duì)患者進(jìn)行簡(jiǎn)單的對(duì)癥治療,并通過(guò)不斷更新顯示的數(shù)據(jù)來(lái)保持體液溝通。國(guó)內(nèi)外研究結(jié)果表明,運(yùn)用無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行治療的主要技術(shù)問(wèn)題已基本解決,在醫(yī)療領(lǐng)域具有很大的發(fā)展?jié)摿?。然而,考慮到安全性以及實(shí)用性等因素,生產(chǎn)過(guò)程中仍然存在一些障礙。

        (四)軍事領(lǐng)域

        1.目標(biāo)探測(cè)以及跟蹤

        目前,美國(guó)的軍事建設(shè)已初步運(yùn)用了互聯(lián)網(wǎng)科技技術(shù),主要體現(xiàn)為基于UGS 的遠(yuǎn)程戰(zhàn)場(chǎng)檢測(cè)系統(tǒng)REM-BASS。該系統(tǒng)可以檢測(cè)、分類以及評(píng)估人員及車輛的運(yùn)動(dòng)方向。然而,該系統(tǒng)具有制作成本高以及運(yùn)用壽命短等不足。運(yùn)用以無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為基準(zhǔn)的技術(shù)不僅功效好、成本低、使用壽命長(zhǎng),而且能通過(guò)組合來(lái)自傳感器的各種信息實(shí)現(xiàn)目標(biāo)跟蹤。

        2.探測(cè)核以及生化武器攻擊

        運(yùn)用無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)能夠快速準(zhǔn)確地檢測(cè)出核、地雷等武器,能夠?qū)崿F(xiàn)軍事對(duì)抗中人員傷亡的最小化。無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)還能防止核反作用力直接暴露于核輻射環(huán)境;通過(guò)在特定區(qū)域部署無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò),可以實(shí)現(xiàn)生化檢測(cè)以及預(yù)警。數(shù)據(jù)通過(guò)聚合節(jié)點(diǎn)發(fā)送到各級(jí)指揮部門,能為決策指揮提供及時(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)與信息。

        3.通信對(duì)抗

        在抵消通信的過(guò)程中,干擾源與目標(biāo)接收機(jī)之間的距離以及干擾源的發(fā)射功率是決定干擾效果的主要因素,但這兩個(gè)參數(shù)也與干擾源被破壞的可能性成正比。漫射對(duì)策為其提供了一種低成本以及低風(fēng)險(xiǎn)的手段,可以抑制戰(zhàn)斗前線或后方的電磁頻譜。分布式干擾系統(tǒng)直接實(shí)現(xiàn)近距離干擾,能夠克服視場(chǎng)限制,獲得無(wú)線信道的優(yōu)勢(shì),從而提升干擾功率效率,減少對(duì)自身電磁頻譜的干擾。然而,傳統(tǒng)的分布式國(guó)防系統(tǒng)存在以下問(wèn)題:不支持偵察信息交換,不能集成相關(guān)信息,對(duì)戰(zhàn)參數(shù)選擇不準(zhǔn)確;戰(zhàn)術(shù)上的協(xié)調(diào)不便,不能動(dòng)態(tài)地接收指令,因此其控制效率很低。將綜合抵抗力的分布式節(jié)點(diǎn)與無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相結(jié)合,是一種智能節(jié)點(diǎn),通過(guò)信息融合可以更準(zhǔn)確地確定目標(biāo)節(jié)點(diǎn)的屬性和位置,更好地選擇對(duì)抗參數(shù),可以讓相關(guān)人員隨時(shí)接受對(duì)抗命令并執(zhí)行對(duì)抗任務(wù)。

        三、結(jié)論

        隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,信息戰(zhàn)將成為未來(lái)戰(zhàn)斗行動(dòng)的主要形式。信息戰(zhàn)的基本思想是將運(yùn)用信息能量作為戰(zhàn)斗的主要手段,運(yùn)用信息流控制、物質(zhì)流以及能量流,以提升武器的效力和士兵的戰(zhàn)斗力。這意味著整個(gè)戰(zhàn)斗系統(tǒng)可以通過(guò)準(zhǔn)確捕捉信息而從有機(jī)轉(zhuǎn)變?yōu)闊o(wú)機(jī)。如果把現(xiàn)有的武器系統(tǒng)比作人體的骨骼和肌肉,把指揮系統(tǒng)比作人體的中樞神經(jīng)系統(tǒng),那么傳感器網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)就是神經(jīng)末梢。隨著這一技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,傳感器網(wǎng)絡(luò)、人工智能和微機(jī)電技術(shù)的結(jié)合將給未來(lái)戰(zhàn)場(chǎng)帶來(lái)巨大的變化。專注于無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的各種自動(dòng)戰(zhàn)斗武器可以成為戰(zhàn)場(chǎng)上的主體英雄,或者可以通過(guò)組合大量傳感器來(lái)實(shí)現(xiàn)大型智能戰(zhàn)斗機(jī)器人。另一方面,情感研究是AI 研究中的當(dāng)前難題,如果能夠在這一方面實(shí)現(xiàn)突破,將情感能力給予機(jī)器人,將對(duì)未來(lái)科技產(chǎn)生較大影響。綜上,傳感網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景眾多,在軍事領(lǐng)域運(yùn)用傳感器網(wǎng)絡(luò),將帶來(lái)軍事技術(shù)領(lǐng)域的深遠(yuǎn)變革。

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