无线传感器网络技术原理及应用ppt课件第0章

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无线传感器网络PPT课件

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• 数据链路层(MAC层协议)
信号的传输要靠信道,因此信道也就成为了一种宝贵的资源。 怎样合理有效的分配信道,就是数据链路层中的MAC子层要解 决的问题了
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网络层(路由)
• 网络层(路由)
两个基本功能:确定最佳路径和通过网络传输信息 1 泛洪式路由 2 SPIN(SPIN是一组基于协商并且具有能量自适应功能的协 议) 3 LEACH(LEACH是一种分层网络协议,它以循环的方式随机选择簇首节
三、无线传感器网络关键技 术
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3.1 无线传感器网络MAC协议
• 所谓的MAC协议,就是通过一组规则和过程来更有效、有序和公平地使用共享介质。它实现两大基本功能 目标:在密集散布的传感器现场能够有助于建立起一个基本网络基础设施所需的数据通信链路;协调共享 介质的访问
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管理平台
• 管理平台对整个网络进行检测、管理,它通常为运行有网络管理软件的PC机或者手持终端设备
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4、2无线传感器网络硬件平台
• 目前传感器节点种类繁多,很多科研机构都开放自己的硬件平台,但是这些硬件平台之间主要区别在于所 采用的处理器、无线通信方式、传感器配置不同。下面具体介绍几家公司的硬件平台。

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图1 无线传感器网络体系结构图
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无线传感器通信协议系统结构
• 物理层技术 为数据流传输所需的物理连接的建立、维护和释放提供的机械的、电气的、功能和规程性的模块就叫做
物理层 在物理层面上,无线传感器网络遵从的主要是标准(Zigbee)
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数据链路层(MAC层协议)
• Intel 公司的intel mote2 • Chipcon 公司的cc2420ZDK • Ember公司的em250 Development kit • Freescale公司的 mc13191 • 中科院的minigains系列

无线传感器网络的理论及应用PPT教学课件

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2020/12/11
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多跳路由
由于节点发射功率限制,节点的覆盖范围 有限,通常只能与它的邻居节点通信。
多跳路由是由普通网络节点协作完成,没 有专门的路由设备。每个节点既可以是信 息的发起者,也可以是转发者。
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安全性差
由于采用了无线信道、分布式控制等技术, 网络更容易受到被动窃听、主动入侵等攻 击。
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网络管理平台
拓扑控制:拓扑控制利用链路层、路由层完成拓扑生成,反过来又为 它们提供基础信息支持,优化MAC协议和路由协议,降低能耗。 服务质量管理:服务质量(QoS)管理在各个协议层设计队列管理、 优先级机制或者带宽预留等机制,并对特定应用的数据给予特别处理。 能量管理:每个协议层次中都要增加能量控制代码,并提供给操作系 统进行能量分配决策。 安全管理:传统安全机制无法使用。采用扩频通信、接入认证/鉴权、 数字水印和数据加密等技术。 移动管理:监测和控制节点的移动,维护到汇聚节点的路由,还可以 使传感器节点跟踪它的邻居。 网络管理:对无线传感器网络上的设备及传输系统进行有效监视、控 制、诊断和测试所采用的技术和方法。它要求协议各层嵌入各种信息 接口,并定时收集协议运行状态和流量信息,协调控制网络中各个协 议组件的运行。
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应用支撑平台
包括一系列基于监测任务的应用层软件, 通过应用服务接口和网络管理接口来为终 端用户提供各种具体应用的支持: 时间同步 定位 应用服务接口 网络管理接口
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27
无线传感器网络的研究进展
无线传感器网络的发展历程 无线传感器网络的关键技术 无线传感器网络所面临的挑战
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最新无线传感器网络技术原理及应用-ppt课件-第1章教学讲义PPT课件

最新无线传感器网络技术原理及应用-ppt课件-第1章教学讲义PPT课件

频率 3 Hz~30 Hz 30 Hz~300 kHz 300 kHz~3 MHz 3 MHz~30 MHz 30 MHz~300 MHz 300 MHz~3000 MHz
3 GHz~30 GHz
30 GHz~300 GHz
传播方式 空间波 地波 地波或天波 天波 空间波
主要用途 对潜通信 调幅无线电广播 调频无线电广播
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WIFI是基于802.11标准的通信技术,工作在2.4G频段, 带宽比较大,802.11b标准的最高带宽达到11 Mb/s, 802.11n标准已经将传输速率提高到300 Mb/s。其主要特点 为速度快,可靠性高,方便与现在的有线以太网整合。 WIFI与蓝牙相比优势在于无线电波的覆盖范围广,但是无 线通信传输的质量不是很好,数据安全性相对于蓝牙差一 些,传输质量也有待于改善。
24
2002年10月24日,因特尔公司发布了“给予微型传感 器网络的新型计算机发展规划”,计划宣称因特尔公司将 致力于微型传感器网络在医学、环境监测等方面的应用。
2003年,美国自然科学基金委员会制定无线传感器网 络研究计划,并在加州大学洛杉矶分校成立了无线传感器 网络研究中心,联合周边的康奈尔大学伯克利分校、南加 州大学等,开展“嵌入式智能传感器”的研究项目。
13
脉冲调制:脉冲幅度(PAM)、脉冲相位(PWM)、脉 冲编码(PCM)。
复合调制:正交幅度调制(QAM)。 数字调制:包括通断键控(ASK)、频移键控(FSK)、 相移键控(PSK)。 调制/解调按照解调方式可分为: 检波法:适合调幅(AM)。 同步解调:适合大部分调制。
14
4. 短距离无线通信技术 随着通信技术的发展,出现了许多短距离无线通信技 术,而它们往往带有自己的通信协议,不同的通信协议有 着不同的应用。目前最常见的短距离无线通信技术有 IrDA/红外、蓝牙、WIFI(802.11标准)和Zigbee技术。 IrDA/红外技术最早应用于红外探测仪。1800年, F·W·赫歇尔使用水银温度计发现红外辐射,这是最原始的 热敏型红外探测仪,从此掀起红外热潮。红外应用产品种 类繁多,有红外热像、红外通信、红外光谱仪、红外传感 器,且应用范围广泛,应用于工业、农业、军事、医疗与 人们生活息息相关的各方面。

无线传感器网络的理论及应用PPT教学课件

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以数据为中心
在无线传感器网络中,人们通常只关心某 个区域内某个观测指标的数值,而不会去 具体关心单个节点的观测数据。 用户使用传感器网络查询事件时,直接将 所关心的事件通告给网络,而不是通告给 某个确定编号的节点。网络在获得指定事 件的信息后汇报给用户。
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网络的通信保密和安全性十分重要,信道 加密、抗干扰、用户认证和其他安全措施 都需要特别考虑。
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无线传感器网络的特征
深入研究表明,无线传感器网络有着与无 线自组网络明显不同的技术要求和应用目 标。无线自组网络以传输数据为目的,致 力于在不依赖于任何基础设施的前提下为 用户提供高质量的数据传输服务;而无线 传感器网络以数据为中心,将能源的高效 使用作为首要设计目标。
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22
无线传感器网络的体系结构概述
应用服务接口
网络管理接口


/
拓 扑 控
服 务 质 量
移 动
/ 能
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3
无线传感器网络的特征
作为Internet在无线和移动范畴的扩展和延伸,无线自组网络 (Ad-hoc Network)由若干采用无线通信的节点动态地形成一个 多跳的移动性对等网络,从而不依赖于任何基础措施。
无线传感器网络与 无线自组网络的共 同特点:
分布式 自组织 拓扑变化 多跳路由 安全性差
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多跳路由
由于节点发射功率限制,节点的覆盖范围 有限,通常只能与它的邻居节点通信。
多跳路由是由普通网络节点协作完成,没 有专门的路由设备。每个节点既可以是信 息的发起者,也可以是转发者。

无线传感网教学课件PPT

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6.1.1 基本概念和算法
(3)极大似然估计法:已知很多节点D的 相邻节点坐标以及他们到节点D的距离或 方位,使用最小均方差估计方法得到节点 D的坐标。
6.1.2 定位算法分类
(1)根据定位过程中实际测量节点间的距离 和角度与否
通过测量节点间点到点的距离 或角度等信息进行位置估计; 基于测距的定位
6.1.1 基本概念和算法
3.计算节点位置的基本方法 (1)三边(多变)计算法:已知平面上(空间 上)三(多)点的位置A,B,C,以及D点到 A,B,C的距离, 利用几何方法可求得D点的坐标。
6.1.1 基本概念和算法
(2)三角(多角)计算法:已知平面(空 间)三(多)点的位置A,B,C,以及D点为 角顶点,角边的端点为A,B,C的角度,可 求出D点的坐标。
6.1 定位技术简介
当前对节点定位问题的研究一般都基于以 下前提: (1)有一定比例的节点位置己知或具有GPS 定位功能,这些节点的位置可作为 定位参考点; (2)节点具有与邻近节点通信的能力; (3)节点不具有自主移动能力。
6.1 定位技术简介
人工配置每个节点的位置信息
(1)传感器网络通常部属于人类不可达的区域 (2)人工配置大量节点的位置,既容易造成人为错误,又影 响网络 的快速部署,并且还违背传感器网络的自组织原则 全球定位系统 GPS (1)成本考虑:传感器节点要求造价低廉以便于大量生产和 部署,而 GPS 接收设备成本较高 (2)传感器节点通常依靠电池供电,能量供给有限,GPS 接收设备能耗过高 (3)GPS 设备只能适用于无遮挡的室外环境,而传感器节 点可能部署于复杂环境,使得 GPS 设备难以工作。
无须测距技术的定位
无须距离和角度信息,仅根据 网络连通性等信息即可实现。

《无线传感器网络》课件

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能耗问题
总结词
无线传感器网络的能耗问题是制约其发展的 关键因素之一。
详细描述
由于无线传感器网络中的节点通常由电池供 电,而电池寿命有限,因此如何降低能耗, 延长节点寿命是亟待解决的问题。此外,在 某些应用场景中,频繁更换电池或充电会给
维护带来困难和成本增加。
标准化问题
总结词
无线传感器网络的标准化问题涉及到不同厂商和应用 的互操作性问题。
开发工具包括硬件开发工具和软件 开发工具,硬件开发工具用于开发 传感器节点硬件电路板,软件开发 工具用于编写、调试和测试应用程 序代码。
03
无线传感器网络的通信协议
MAC协议
信道分配
MAC协议负责无线信道的分配,确保节点 间的通信不会发生冲突。
能量效率
MAC协议应考虑能量效率,避免过多的空 闲监听和数据重传。
动态环境适应性
路由协议应能适应网络拓扑的变化和 节点的动态加入/离开。
能量感知协议
能量管理
能量感知协议旨在有效地管理节点的能量,延长网络的生命周期。
节能技术
采用诸如功率控制、休眠机制等节能技术来降低能耗。
负载均衡
通过均衡节点的负载来降低能耗,避免某些节点过早耗尽能量。
能量预测
利用历史数据预测节点的剩余能量,优化路由和任务分配。
06
无线传感器网络的挑战与展望
安全性问题
总结词
无线传感器网络面临多种安全威胁,如数据 窃取、恶意攻击、篡改等。
详细描述
由于无线传感器网络中的节点通常部署在无 人值守的环境中,因此容易受到攻击者的窃 听、干扰和恶意篡改。攻击者可能通过截获 节点间的通信数据,获取敏感信息,或者对 网络进行破坏,导致网络瘫痪或数据传输错 误。

无线传感器网络技术及其应用课件(PPT 110页)

无线传感器网络技术及其应用课件(PPT 110页)

跨层的安全框架
3
27
5.1.3
跨层的安全框架
4
28
5.1.3
跨层的安全框架
5
29
5.1.3
跨层的安全框架
6
30
课程目录
5.1 无线传感器网络安全问题概述 5.2 无线传感器网络中的密码学理论 5.3 无线传感器网络安全防护技术
5.4 无线传感器网络的发展与安全趋势
31
5.2 无线传感器网络中的密码学理论
2
5
5.1.1
安全需求
3
6
5.1.1
安全需求
4
7
5.1.1
安全需求
5
8
5.1.1
安全需求
6
9
5.1.1
安全需求
7
10
5.1.1
安全需求
8
11
5.1.1
安全需求
12
5.1 无线传感器网络安全问题概述
13
5.1.2
攻击与威胁
1
14
5.1.2
攻击与威胁
2
15
5.1.2
攻击与威胁
16
5.1.2
如果路由被误导,整个网络可 能陷于瘫痪。无线传感器网络 中主要的路由协议容易遭受的 攻击,如表5-3所示。
80
5.3.3 安全通信与路由技术
3
81
5.3.3 安全通信与路由技术
3
82
5.3 无线传感器网络安全防护技术
83
5.3.4 安全定位与时钟同步技术
1
84
5.3.4 安全定位与时钟同步技术
34
5.2.1
密码算法的选择
2

无线传感器网络技术ppt课件

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.
11
模拟调制和数字调制
数字调制是用数字基带信号对高频载波的 某一参量进行控制,使高频载波随着数字 基带信号的变化而变化。目前通信系统都 在由模拟制式向数字制式过渡,因此数字 调制已经成为了主流的调制技术。
.
12
数字调制
幅度
频率
相位
通过调节三个参数可以表达信息
.
13
幅度调制 Amplitude shift keying e.g. MICA TR1000
-110(2.4kBaud)
19.7 250k -25~0 -94(250kBaud1)9
物理层帧结构
4B
1B
1B
前导码
SFD 帧长度(7位) 保留位
同步头
帧的长度,最大为128B
可变长度 PSDU
PHY负荷
前导码:第一个字段,其字节数一般取4, 收发器在接收前导码期间会根据前导码序列 的特征完成片同步和符号同步,当然字节数 越多同步效果越好,但那需要更多的能量消 耗。
.
15
直接序列扩频(Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS)
跳频(Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS)
跳时(Time Hopping Spread Spectrum, THSS)
宽带线性调频扩频(chirp Spread Spectrum, chirp-SS,简称切普扩频)。
提供传送数据的通路 传输数据 其他管理功能
.
PPDU数据
Bit to Symbol Symbol to Chip
Modulator RF信号
2
物理接口标准
通常物理接口标准对物理接口的四个特性进行了描述:

无线传感器网络技术与应用课件

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1、基于距离的定位
基于距离的定位机制(range-based)是通过测量相邻节点 间的实际距离或方位进行定位的。分为三个阶段
1)测距阶段。首先未知节点通过测量接收到信标节点发出 信号的某些参数,如强度、到达时间、达到角度等,计算 出未知节点到信标节点之间的距离,这个测量出来的距离 可能是未知节点到信标节点的直线距离,也可能是二者之 间的近似直线距离。
48
2、入侵检测技术 入侵检测可以被定义为识别出正在发生的入侵 企图或已经发生的入侵活动过程 分类 基于误用的检测 基于异常的检测 基于规范的检测
49
入侵检测框架
50
国内和国际有多项标准与无线传感器网络具有关联 性,其中明确提出其研究对象为无线传感器网络标 准的组织包括国内WGSN标准工作组和国际ISO/IEC JTC1 WG7工作组
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3、查询处理技术 动态数据查询:数据仅在一个小的时间窗内有效 历史数据查询:对检测到的历史数据进行检测、 分析走势等,此类查询通常认为每个数据都是同 等重要的,是不可缺少的
40
四、目标跟踪技术 目标跟踪是指为了维持对目标当前状态的估计, 同时也是对传感器接收的量测进行处理的过程 基本原理:当有目标进入监测区域时,由于目标 的辐射特性(通常是红外辐射特征)、声传播特 征和目标运动过程中产生的地面震动特征,传感 器会探测到相应的信号
3
二、无线传感器网络的应用领域 军事 农业 医疗 建筑工程与建筑物 智能建筑与市政建设管理
4
三、无线传感器网络的特点 体积小、电源能力有限 计算和存储能力有限 分布式、多跳自组织 通信半径小、带宽低 动态性强 以数据为中心
5
四、无线传感器网络的关键技术 网络拓扑控制 网络协议 时间同步 定位技术 数据管理 网络安全
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5
无线传感器网络网关节点是无线传感器网络的控制中
心,能够主动扫描其覆盖范围内的所有传感器节点,管理 整个无线监测网络完整的路由表,接收来自其他节点的数
据,并对数据进行校正、融合等处理,通过GPRS或者以太
网等网络基础设施发送到远程监控中心。同时对于监控中 心所发出的指令给予相应的处理。网关节点通常连接两个 或多个相互独立的网络,需要在传输层以上对不同的协议 进行转换,因此对中央控制器的数据传输和运算能力有较 高的要求。
32
图10-6 网关协议转化过程
33
小结
通过本章的学习,学生应该能够掌握:
网关又称网间连接器,协议转换器,是多个网络间提 供数据转换服务的计算机系统或设备。 协议网关在不同协议的网络区域作协议转化。 应用网关是在应用层连接两部分应用程序的网关,是 在不同数据格式间翻译数据的系统。 安全网关类似于防火墙,网关可以是本地的,也可以 是远程的。
9
图10- 1 专用网关示意图
10
2. 两层协议网关
两层协议网关提供局域网到局域网的转换。在使用不 同帧类型或时钟频率的局域网间的互连可能就需要这种转
换。
所有的IEEE802标准都共享公共介质访问层,但是不同 的标准之间的帧结构可能不同,例如:IEEE802.3标准和 IEEE802.5标准。如所示。不同标准间帧结构的不同导致两 种协议之间不能直接通信。
8
1. 专用网关
专用网关能够在传统的大型机系统和迅速发展的分布 式系统间建立桥梁。典型的专用网关把基于PC的客户端连
到局域网边缘的转换器。该转换器通过X.25网络提供对大
型机系统的访问。专用网关示意图如所示。 专用网关示意图演示了从PC客户端到网关的过程,网 关将IP数据通过X.25广域网传送给大型机系统。这些网关 通常需要安装在连接到局域网的计算机上的单功能的电路 板中,这使其价格低,并且较容易升级。
网关开发板的一部分。其协议转化过程如所示。
CC2530模块通过Zigbee协议接收到其他支持Zigbee协 议节点发送的数据后,将此数据经过“Zigbee协议↔串口” 的转化,通过串口可以将数据传输至网关开发板的 STM32F107VCT6处理器中。 网关开发板的STM32F107VCT6处理器可以通过处理将 协议转换为以太网,将数据通过以太网发送出去。
29
10个定时计数器。
14个通信接口。 网关开发板的STM32F107VCT6处理器可以完成以下两
种主要协议的转换:
以太网↔串口。 以太网↔USB。
30
10.4.2 CC2530模块
CC2530是Zigbee芯片的一种,广泛使用于2.4G片上系 统解决方案。建立在基于IEEE802.15.4标准的协议之上,支
可以是不同的。用网关互联的两个网络在物理上可以是同
一个网络。 无线传感器网络由成百上千个节点组成,且一般部署 在环境比较恶劣的场合。在恶劣的环境中,频繁地为数量 巨大的节点更换电池是不现实的。因此,无线传感器网络 网关节点的能源供给都是一次性电池。无线传感器网络网 关具有以下特点:
21
能耗方面:具有寿命长,高能效、低成本等特点。
高延迟的广域网的特点,使得客户端的响应时间更短。应
用网关将请求发送给相应的计算机来获取数据,如果需要 可以将数据格式转换成客户所要求的格式。所示为局域网 与外部数据转换。
16
图10-4 局域网与外部数据转换
17
10.2.3 安全网关
安全网关类似于防火墙,网关可以是本地的,也可以 是远程的。目前,网关已成为网络上每个用户都能访问大
持Zigbee2006、Zigbee2007和ZigbeePro协议。CC2530芯片
支持“Zigbee协议↔串口”协议的转化。 在无线传感器网络数据采集和传输的过程中,CC2530 模块通过无线可以接收到其他传感器节点的数据,此无线 通信协议为Zigbee协议。
31
10.4.3 网关协议的转换
网关的主要作用就是通过协议转换将数据发送出去。 将CC2530模块插入到网关开发板的CC2530插槽中,便成为
流量控制能力。
各个网络之间可靠传输信息的能力。 路由选择能力。 将数据分组分段和重装的能力。 无线传感器网络网关在完成协议转换的同时,可以承 担组建和管理无线传感器网络的诸多工作,具体功能如下:
23
扫描并选定数据传输的物理信道,分配无线传感器网
络内的网络,发送广播同步帧,初始化无线传感器网络设 备。
28
STM32F107VCT6 MCU的主要硬件资源如下:
ARM CM3内核,最高频率可达72 MHz。 60针和100针两种管脚配置,多种封装方式。
64~256 K字节FLASH存储器,64 K字节SRAM存储器。
2.0~3.6 V电源。 2个12位,1 μs A/D转换器(16通道)。 2个12位D/A转换器。 12通道DMA控制器。 支持SWD和JTAG调试接口。
于某种特定的应用系统的协议转换。
应用网关典型应用是在不同数据格式间翻译数据,接 收一种格式的输入,将之翻译,然后以新的格式发送。如 所示,输入、输出接口可以是分立的,也可以使用同一网 络相连。
14
图10-3 应用网关数据格式转换
15
应用网关可以用于局域网客户机与外部数据源相连,
这种网关本地主机提供了与远程交互式应用的连接。将应 用的逻辑和执行代码置于局域网中,客户端避免了低带宽、
6
10.2 网关的分类
网关根据应用领域的不同,分类也不同,一般可以分 为协议网关、应用网关和安全网关。
7
10.2.1 协议网关
协议网关通常在不同协议的网络间做协议转换工作, 这是网关最常见的功能。协议转换必须在数据链路层以上
的所有协议层都运行,而且要对节点使用这些协议层的进
程透明。协议转换必须考虑两个协议之间特定的相似性和 差异性,所以协议网关的功能比较复杂。协议网关中比较 典型的代表是专用网关和两层协议网关。
34
无线传感器网络网关在完成协议转换的同时,可以承
担组建和管理无线传感器网络的诸多工作。 无线传感器网关是协议网关的一种,主要完成不同协
议之间的转化。
25
此无线传感器网络网关由网关开发板、显示屏、
CC2530模块等组成,如所示。
26
图10-5 网关外观
27
10.4.1 网关开发板
网关开发板以STM32F107VCT6为核心处理器,外部集 成了串口、USB、CC2530插槽、SD卡插槽、蜂鸣器、以太
网等。
STM32F107VCT6处理器基于ARM V7架构的Cortex-M3 内核,主频为72 MHz,内部含有256K字节的FLASH和64K 字节的SRAM。
11
图10- 2 不同的协议帧格式
12
协议网关利用两层协议帧结构的共同点,例如MAC地
址,提供帧结构不同部分的转换,使两层协议互通。第一 代局域网需要独立的设备来提供协议网关,现在多协议交
换集线器通常提供高带宽主干,在不同的帧类型间作为协
议网关。
13
10.2.2 应用网关
应用网关是在应用层连接两部分应用程序的网关,是 在不同数据格式间翻译数据的系统。这类网关一般只适合
型主机的通用工具。
在网络中安全网关是指一种将内部网和公众访问网分 开的方法,实际上是一种网关隔离技术。安全网关是在两 个网络通讯时执行的一种访问控制尺度,它允许合法的数 据进入网络,同时将不合法的数据隔离在网络外部。安全 网关具有很好的保护作用,入侵者必须穿越安全网关的防 线,才能接触到目标计算器。此外,可以将安全网关配置 成不同的保护级别。
18
10.3 网关的特点与功能
网关是一种不同的网络协议相互转换的设备,但是在 设计无线传感器网络网关时,必须要考虑传感器网络的特 点,所以在设计无线传感器网络网关时,必须考虑其特殊 的特点和功能。本节将介绍广义网关和无线传感器网络网 关的特点和功能。
19
10.3.1 网关的特点
广义上的网关有以下两个特点: 连接不同协议的网络。在一个大型的计算机网络中,
当类型不同而协议又差别很大时,可以利用网关实现多个
物理上或逻辑上独立的网络间的连接。由于协议转换的复 杂性,一般只进行一对一的转换或者少数集中应用协议的 转换。
20
可以用于广域网互联,也可以用于局域网互联。对具
有不同网络体系结构而且物理上又彼此独立的网络,可以 使用网关连接起来。被连接的两个网络可以是相同的,也
数据处理方面:具有数据吞吐量大、计算能力、存储 能力要求高等特点。
在通信距离方面:网关的传输范围比普通的无线传感
器网络节点较远,以保证数据传输到外网的监控中心。 在采用无线网络作为网关和监控中心的传输媒介时, 要保证网关能与最近的基站通信。2210.3.2 网关的功能
广义上的网关具有以下功能: 协议转换能力。
配合无线传感器网络所采用的MAC算法和理由协议,
协助节点完成与邻居节点连接的建立和路由的形成。 对接收数据进行协议转换。 对从各个节点接收到的数据的具体应用和需求以及当 前的带宽,自适应的启动数据融合算法,降低数据冗余度。 处理来自监控中心的控制命令。
24
10.4 WSN网关
无线传感器网络网关属于协议网关的一种,可以转换 不同的协议。在无线传感器网络中汇聚节点用于连接传感 器网络、互联网和Internet等外部网络,可实现几种通信协 议之间的转换,所以在无线传感器网络中可以认为汇聚节 点是无线传感器网络的网关。本节将介绍一种以Zigbee技术 为基础的无线传感器网络网关。
1
第10章 网 关 技 术
10.1 概述
10.2 网关的分类
10.3 网关的特点与功能
10.4 WSN网关
小结
2
本章目标
理解无线传感器网关特点和功能。 理解无线传感器网关的分类。
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