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傳感器網絡是由許多在空間上分布的自動裝置組成的一種計算機網絡,這些裝置使用傳感器協作地監控不同位置的物理或環境狀況(比如溫度、聲音、振動、壓力、運動或污染物)。無線傳感器網絡的發展最初起源于戰場監測等軍事應用。而現今無線傳感器網絡被應用于很多民用領域,如環境與生態監測、健康監護、家庭自動化、以及交通控制等。
傳感器網絡的每個節點除配備了一個或多個傳感器之外,還裝備了一個無線電收發器、一個很小的微控制器和一個能源(通常為電池)。單個傳感器節點的尺寸大到一個鞋盒,小到一粒塵該。傳感器節點的成本也是不定的,從幾百美元到及美分,這取決于傳感器網絡的規模以及單個傳感器節點所需的復雜度。傳感器節點尺寸與復雜度的限制決定了能量、存儲、計算速度與頻寬的受限。
在計算機科學領域,傳感器網絡是一個研究熱點,每年都會召開很多的研討會和國際會議。
傳感器網絡主要包括三個方面:感應、通訊、計算(硬件、軟件、算法)。其中的關鍵技術主要有無線數據庫技術,比如使用在無線傳感器網絡的查詢,和用于和其它傳感器通訊的網絡技術,特別是多次跳躍路由協議。例如摩托羅拉使用在家庭控制系統中的ZigBee無線協議。
補充:
所謂傳感器網絡是由大量部署在作用區域內的、具有無線通信與計算能力的微小傳感器節點通過自組織方式構成的能根據環境自主完成指定任務的分布式智能化網絡系統。傳感網絡的節點間距離很短,一般采用多跳(multi-hop)的無線通信方式進行通信。傳感器網絡可以在獨立的環境下運行,也可以通過網關連接到Internet,使用戶可以遠程訪問。
傳感器網絡綜合了傳感器技術、嵌入式計算技術、現代網絡及無線通信技術、分布式信息處理技術等,能夠通過各類集成化的微型傳感器協作地實時監測、感知和采集各種環境或監測對象的信息,通過嵌入式系統對信息進行處理,并通過隨機自組織無線通信網絡以多跳中繼方式將所感知信息傳送到用戶終端。從而真正實現“無處不在的計算”理念。
傳感器網絡節點的組成和功能包括如下四個基本單元:傳感單元(由傳感器和模數轉換功能模塊組成)、處理單元(由嵌入式系統構成,包括CPU、存儲器、嵌入式操作系統等)、通信單元(由無線通信模塊組成)、以及電源|穩壓器部分。此外,可以選擇的其它功能單元包括:定位系統、運動系統以及發電裝置等。
在傳感器網絡中,節點通過各種方式大量部署在被感知對象內部或者附近。這些節點通過自組織方式構成無線網絡,以協作的方式感知、采集和處理網絡覆蓋區域中特定的信息,可以實現對任意地點信息在任意時間的采集,處理和分析。一個典型的傳感器網絡的結構包括分布式傳感器節點(群)、sink節點、互聯網和用戶界面等。
傳感節點之間可以相互通信,自己組織成網并通過多跳的方式連接至Sink(基站節點),Sink節點收到數據后,通過網關(Gateway)完成和公用Internet網絡的連接。整個系統通過任務管理器來管理和控制這個系統。傳感器網絡的特性使得其有著非常廣泛的應用前景,其無處不在的特點使其在不遠的未來成為我們生活中不可缺少的一部分。 |
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