郝麗萍
(廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院,廣東 廣州511483)
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)。每個傳感器節(jié)點是一個獨立的系統(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)計與開發(fā)新的平臺,操作系統(tǒng)以及存儲模式[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)點之間的無線通信,而且還建立了高層應(yīng)用程序與低層節(jié)點之間的“通信”。第三類是服務(wù)。無線傳感器網(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)點不僅可以組織成多條無線網(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[3]。通信協(xié)議標準一般分為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)議層之間實現(xiàn)共享信息和交互。傳感器節(jié)點僅運用于電池供電,因此限制是自然限制的。當節(jié)點的電力用盡時,該節(jié)點故障,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。大量的研究涉及建立可靠的無線通信,構(gòu)建優(yōu)化的節(jié)點解決方案以及設(shè)計完整的數(shù)據(jù)聚合方法,以實現(xiàn)更高的能效和良好的服務(wù)質(zhì)量。此外,諸如信息確認機制、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,無線通信的強度取決于傳感器節(jié)點的配置。稀疏的配置方案可能會導(dǎo)致節(jié)點之間的遠程通信,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 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)
隨著人們對環(huán)境問題的日益重視,在對環(huán)境的檢測和保護環(huán)節(jié)中應(yīng)用傳感網(wǎng)技術(shù)已經(jīng)愈來愈普遍。通過利用傳感網(wǎng)技術(shù)收集環(huán)境數(shù)據(jù),并對數(shù)據(jù)進行分析以處理環(huán)境問題,能夠在環(huán)境的檢測與保護中起到事半功倍的效果。無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的存在促進了研究數(shù)據(jù)的隨機采集,避免了傳統(tǒng)數(shù)據(jù)采集方法的缺點。最為成功的利用案例為英特爾研究實驗室的研究。英特爾研究實驗室的專家曾將32 個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,并評估海燕巢的狀況[6]。通過利用無線傳感網(wǎng)絡(luò)技術(shù),專家的研究進行得尤為順利,并取得了優(yōu)異的研究成果。此外,無線傳感器網(wǎng)絡(luò)還可以跟蹤昆蟲的遷徙,研究環(huán)境變化對農(nóng)作物的影響,并監(jiān)測氣候變化、自然災(zāi)害等。
傳感器節(jié)點嵌入家用電器中,通過無線網(wǎng)絡(luò)連接到網(wǎng)絡(luò),將創(chuàng)造一個宜居、舒適、個性化的智能家居環(huán)境。遠程監(jiān)控系統(tǒng)可用于遠程控制家用電器[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)遠程控制空調(diào)、微波爐、電視。此技術(shù)還能夠?qū)崿F(xiàn)遠程監(jiān)控,時刻保障家居的舒適度以及安全。
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)由三層無線體域網(wǎng)結(jié)構(gòu),本地網(wǎng)關(guān)以及遠程監(jiān)視中心組成。目前醫(yī)療市場上已有基于傳感網(wǎng)的醫(yī)療監(jiān)控系統(tǒng),該系統(tǒng)運用網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程序技術(shù)從多個終端與平臺訪問監(jiān)控數(shù)據(jù)[9]。不僅如此,市場上還出現(xiàn)了基于傳感網(wǎng)的遠程醫(yī)療系統(tǒng)可擴展應(yīng)用平臺,該平臺能夠根據(jù)不同用戶的需求,為用戶量身定制不同的解決方案。此外,市面上還留存著運用LabVIEW軟件設(shè)計的醫(yī)療無線傳感器網(wǎng)絡(luò)、遠程醫(yī)療系統(tǒng)等,其中,遠程醫(yī)療系統(tǒng)能夠?qū)崟r顯示被監(jiān)控對象的生理參數(shù)。由英特爾醫(yī)療團隊開發(fā)的基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的醫(yī)療系統(tǒng),可運用位于患者家中的微傳感器節(jié)點來監(jiān)視與收集患者生理數(shù)據(jù),從而遠程監(jiān)視及護理患者的健康,該系統(tǒng)現(xiàn)已部署用于實際治療。Auto-ID MIT 中心開發(fā)的基于互聯(lián)網(wǎng)的醫(yī)療系統(tǒng)實現(xiàn)了不同物理實體之間的異構(gòu)連接,除了對患者的生理數(shù)據(jù)進行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,準確分析醫(yī)療設(shè)備的位置,對患者進行簡單的對癥治療,并通過不斷更新顯示的數(shù)據(jù)來保持體液溝通。國內(nèi)外研究結(jié)果表明,運用無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進行治療的主要技術(shù)問題已基本解決,在醫(yī)療領(lǐng)域具有很大的發(fā)展?jié)摿ΑH欢?,考慮到安全性以及實用性等因素,生產(chǎn)過程中仍然存在一些障礙。
1.目標探測以及跟蹤
目前,美國的軍事建設(shè)已初步運用了互聯(lián)網(wǎng)科技技術(shù),主要體現(xiàn)為基于UGS 的遠程戰(zhàn)場檢測系統(tǒng)REM-BASS。該系統(tǒng)可以檢測、分類以及評估人員及車輛的運動方向。然而,該系統(tǒng)具有制作成本高以及運用壽命短等不足。運用以無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為基準的技術(shù)不僅功效好、成本低、使用壽命長,而且能通過組合來自傳感器的各種信息實現(xiàn)目標跟蹤。
2.探測核以及生化武器攻擊
運用無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)能夠快速準確地檢測出核、地雷等武器,能夠?qū)崿F(xiàn)軍事對抗中人員傷亡的最小化。無線傳感器網(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;通過在特定區(qū)域部署無線傳感器網(wǎng)絡(luò),可以實現(xiàn)生化檢測以及預(yù)警。數(shù)據(jù)通過聚合節(jié)點發(fā)送到各級指揮部門,能為決策指揮提供及時、準確的數(shù)據(jù)與信息。
3.通信對抗
在抵消通信的過程中,干擾源與目標接收機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,但這兩個參數(shù)也與干擾源被破壞的可能性成正比。漫射對策為其提供了一種低成本以及低風險的手段,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)直接實現(xiàn)近距離干擾,能夠克服視場限制,獲得無線信道的優(yōu)勢,從而提升干擾功率效率,減少對自身電磁頻譜的干擾。然而,傳統(tǒng)的分布式國防系統(tǒng)存在以下問題:不支持偵察信息交換,不能集成相關(guān)信息,對戰(zhàn)參數(shù)選擇不準確;戰(zhàn)術(shù)上的協(xié)調(diào)不便,不能動態(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)點與無線傳感網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相結(jié)合,是一種智能節(jié)點,通過信息融合可以更準確地確定目標節(jié)點的屬性和位置,更好地選擇對抗參數(shù),可以讓相關(guān)人員隨時接受對抗命令并執(zhí)行對抗任務(wù)。
隨著科學技術(shù)的飛速發(fā)展,信息戰(zhàn)將成為未來戰(zhàn)斗行動的主要形式。信息戰(zhàn)的基本思想是將運用信息能量作為戰(zhàn)斗的主要手段,運用信息流控制、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。這意味著整個戰(zhàn)斗系統(tǒng)可以通過準確捕捉信息而從有機轉(zhuǎn)變?yōu)闊o機。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)點就是神經(jīng)末梢。隨著這一技術(shù)的進一步發(fā)展,傳感器網(wǎng)絡(luò)、人工智能和微機電技術(shù)的結(jié)合將給未來戰(zhàn)場帶來巨大的變化。專注于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的各種自動戰(zhàn)斗武器可以成為戰(zhàn)場上的主體英雄,或者可以通過組合大量傳感器來實現(xiàn)大型智能戰(zhàn)斗機器人。另一方面,情感研究是AI 研究中的當前難題,如果能夠在這一方面實現(xiàn)突破,將情感能力給予機器人,將對未來科技產(chǎn)生較大影響。綜上,傳感網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)的應(yīng)用場景眾多,在軍事領(lǐng)域運用傳感器網(wǎng)絡(luò),將帶來軍事技術(shù)領(lǐng)域的深遠變革。