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        無線傳感器網(wǎng)絡MAC協(xié)議節(jié)能優(yōu)化研究

        2022-01-13 01:45:12申玉玲
        光源與照明 2021年7期
        關鍵詞:前導時隙能耗

        申玉玲

        山西工程職業(yè)學院,山西 太原 030000

        0 引言

        無線傳感器由于具有分布式、自組織及低成本等特點,被廣泛應用于醫(yī)療、航空、保健、家具等行業(yè),其可以多跳與自組織的方式組成無線傳感器網(wǎng)絡,以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸、處理及采集功能。據(jù)相關研究數(shù)據(jù)顯示,無線傳感器網(wǎng)絡通信耗能較多,占整個無線傳感器網(wǎng)絡傳輸能量消耗的85%以上,是傳感器網(wǎng)絡能耗的主要節(jié)點。經(jīng)分析后發(fā)現(xiàn),傳感器網(wǎng)絡數(shù)據(jù)傳輸過程中存在空閑偵聽、沖突重傳、串音及控制開銷等無效能耗現(xiàn)象。針對這一問題,文章通過優(yōu)化MAC協(xié)議,實現(xiàn)對無線傳感器網(wǎng)絡的節(jié)能優(yōu)化,以減少無線傳感網(wǎng)絡的能源損耗,提高能源使用率,降低使用成本[1]。

        1 無線傳感器網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)體系

        無線傳感器網(wǎng)絡由隨機分布在監(jiān)控區(qū)域內(nèi)大量的小型無線傳感器節(jié)點構(gòu)成,以自組網(wǎng)的形式組成拓撲結(jié)構(gòu),同時以單、多跳的形式進行數(shù)據(jù)傳輸通信。無線傳感器網(wǎng)絡主要由Sink節(jié)點與源節(jié)點兩類節(jié)點組成,其功能包括儲存、傳感、換算、傳輸、執(zhí)行任務等。節(jié)點體系結(jié)構(gòu)主要分為傳感器、信息處理、能量供應及通信四大模塊,具體的結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。其中,傳感器模塊是對節(jié)點分布區(qū)域的環(huán)境進行數(shù)據(jù)采集,并將采集到的信息轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號。信息處理模塊分為存儲器與處理器兩部分,對傳感器模塊收集的數(shù)據(jù)進行轉(zhuǎn)發(fā)與儲存。通信模塊是運用無線系統(tǒng)對節(jié)點數(shù)據(jù)進行傳輸、轉(zhuǎn)發(fā)、接收,主要起到信息交互的作用。能量供應模塊主要是對整個網(wǎng)絡系統(tǒng)進行能源供應。其中,通信模塊為耗能最大的模塊,文章擬針對該模塊展開研究[2-3]。

        圖1 無線傳感器網(wǎng)絡節(jié)點結(jié)構(gòu)示意圖

        2 無線傳感器網(wǎng)絡節(jié)能優(yōu)化分析

        2.1 無線傳感器網(wǎng)絡能耗分析

        無線傳感器網(wǎng)絡的節(jié)能優(yōu)化主要是對MAC協(xié)議進行優(yōu)化。傳統(tǒng)的MAC協(xié)議存在空閑偵聽、沖突重傳、串音、控制開銷等無效能耗問題,文章就針對這四個問題進行針對性解決,通過優(yōu)化前導序列、生成時間表及基于PMAC協(xié)議的節(jié)能改進解決上述問題。其中,沖突重傳、串音、控制開銷的問題主要通過前導序列和時間表生成解決,對于空閑偵聽問題的解決較為復雜。在MAC協(xié)議中,傳感器常常處于偵聽狀態(tài)但無任何工作,該狀態(tài)會產(chǎn)生大量的空閑能耗,但如果設置為長時間的休眠又會導致數(shù)據(jù)傳輸滯后嚴重,信號延遲較嚴重。故應在應用層設置合理的偵聽與休眠周期,在減少空閑偵聽的同時不影響信號傳輸。

        2.2 MAC協(xié)議節(jié)能優(yōu)化

        (1)優(yōu)化前導序列。前導序列信息是節(jié)點進行偵聽或休眠狀態(tài)變換的計劃安排,一個節(jié)點休眠與偵聽的周期是依據(jù)本身與相鄰節(jié)點的前導序列信號計劃安排的。新信號一般在節(jié)點所處周期完成后進行安排。為了保證前導序列信息的有序交換,將時隙STF分解為PRTF與PETF兩個時隙段,具體劃分如圖2所示。其中,PRTF是指當下狀態(tài)循環(huán)模式的時隙周期,PETF是指與相鄰節(jié)點發(fā)生信息交換的時隙[4]。

        圖2 時隙段劃分示意圖

        (2)生成時間表。時間表的生成主要是依據(jù)序列信息構(gòu)建的,前導序列的交換安排可構(gòu)建節(jié)點時間表,通過時間表可對節(jié)點的偵聽或休眠狀態(tài)進行預測,也可以查詢到節(jié)點之前的狀態(tài)。時間表中的字符串代表節(jié)點的實際運行狀態(tài),1代表節(jié)點處于偵聽狀態(tài),0代表節(jié)點正保持休眠。讓節(jié)點j的序列信息為1,將數(shù)據(jù)包發(fā)送到鄰節(jié)點的緩沖池。如果接收節(jié)點狀態(tài)為 0,節(jié)點 j 的時表將更新為1-,1-表明節(jié)點j需要開始處于活躍狀態(tài)并偵聽一段時隙,在這段時隙內(nèi)沒有偵聽到鄰節(jié)點任何消息后進入休眠狀態(tài)。具體時間表如表1所示。

        表1 節(jié)點活躍狀態(tài)時間表

        (3)基于PMAC協(xié)議的節(jié)能改進。無線傳感器網(wǎng)絡通過定期數(shù)據(jù)采集及傳輸進行區(qū)域監(jiān)測,數(shù)據(jù)的變化往往具有一定的突發(fā)性。當外界環(huán)境突然發(fā)生改變后,無線傳感器網(wǎng)絡會有大量數(shù)據(jù)生成;當環(huán)境趨于穩(wěn)定后,無線傳感網(wǎng)絡會進入一個相對的穩(wěn)定周期。隨著數(shù)據(jù)數(shù)量的不斷減少,當達到臨界值后,節(jié)點會進入休眠狀態(tài),以節(jié)約能耗。依據(jù)上述狀態(tài),文章將節(jié)點狀態(tài)分為流量密集期、流量正常期和休眠時期。

        對時隙進行分析后,將其分為四種類型,具體為最短偵聽期、最長偵聽期、最短休眠期及最長休眠期。其中,最短偵聽期為節(jié)點與相鄰節(jié)點的最短時序表交換周期;最長偵聽期為節(jié)點過度傳輸數(shù)據(jù)時不會因節(jié)點能耗過度而造成節(jié)點失效的周期;最短休眠期為進入節(jié)點休眠狀態(tài)的保障周期;最長休眠期為在保證數(shù)據(jù)時效性的前提下,使節(jié)點進入較長時隙的休眠狀態(tài)周期。

        序列信息模式以二進制的方法表示,0代表休眠,1代表工作。當節(jié)點處于休眠狀態(tài)且周期達到最長休眠期時,節(jié)點會進行喚醒,與相鄰節(jié)點進行前導序列信息交換,轉(zhuǎn)換節(jié)點狀態(tài)。當節(jié)點處于工作狀態(tài)并達到最長偵聽期時,節(jié)點將在完成數(shù)據(jù)傳輸工作后立刻進入休眠期,即使節(jié)點正處于數(shù)據(jù)流量較大的時期。如果數(shù)據(jù)流量保持在較大狀態(tài),則最短休眠期達到后轉(zhuǎn)入偵聽期,如數(shù)據(jù)流量下降為較低值,則保持休眠。

        3 節(jié)點能耗對比分析

        將上述節(jié)能改進方案及傳統(tǒng)的SMAC、TMAC、PMAC協(xié)議應用于實際網(wǎng)絡運行中,通過調(diào)整網(wǎng)絡信號流量來對比上述四種協(xié)議的能耗數(shù)據(jù)。在具體實驗中,分別對密集、常規(guī)及無數(shù)據(jù)三種流量進行了模擬,其實驗結(jié)果數(shù)據(jù)對比如圖3所示。通過數(shù)據(jù)對比可以發(fā)現(xiàn),PMAC協(xié)議與改進協(xié)議隨著流量的能耗下降而下降明顯,遠遠超過SMAC和TMAC協(xié)議。但傳統(tǒng)的PMAC協(xié)議模式由于起始的高能耗導致能耗下降較改進協(xié)議慢。由此可以看出,改進協(xié)議節(jié)能效果優(yōu)于傳統(tǒng)的SMAC、TMAC、PMAC三種協(xié)議模式[5]。

        圖3 能耗數(shù)據(jù)對比示意圖

        4 結(jié)論

        當前無線傳感器網(wǎng)絡應用較廣,已廣泛分布于人們生活的各個角落。但傳統(tǒng)的無線傳感器網(wǎng)絡仍然存在無效能耗高、能源浪費嚴重的問題。針對這一問題,文章進行了針對性分析,并得出以下結(jié)論:

        (1)無線傳感器網(wǎng)絡能耗最高的模塊為通信模塊,傳統(tǒng)無線傳感器網(wǎng)絡存在空閑偵聽、沖突重傳、串音、控制開銷等問題,為無效能耗增大的主要原因。

        (2)對無線傳感器網(wǎng)絡進行前導序列優(yōu)化、時間表生成及基于PMAC協(xié)議的節(jié)能改進,可對上述問題進行改進。通過實驗對比分析后發(fā)現(xiàn),改進方案節(jié)能效果優(yōu)于其他三種傳統(tǒng)協(xié)議,可應用于實際無線傳感網(wǎng)絡中。

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