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精准农业无线传感器网络

作者:时间:2013-10-21来源:网络收藏
被称为人类农业生产的一场革命,并依托于信息技术。准确实时的信息供给是的首要条件,它的实现依赖于大气温湿度、风速、光照强度况等多种先进的传感器。近年来,出现了许多采用无线公共网络等无线通讯方式进行农、林、牧业的远程监测的研究。这些无线通信技术的优势是传输速度快、信息量大、传距离输远。但因其功耗高、时延长、通信费用高等因素,在农业环境监测中未得到广泛的应用。
有监测精度高、实时性好、容量大、覆盖区域大、功耗和成本低等显著优点,适合于环境监控系统的实现。开发用于精准农业监测的,研究降低其能耗、提高其生命周期和可靠性等关键技术,具有重要的实用价值。

1 系统总体设计
大多数精准农业监测系统中,各个监测区域相距较近,所布设的光照、湿度和温度等传感器节点可在同一无线节点的辐射区域内;同时,控制中心一般都可持续提供能量,汇聚节点能量不限。为此,监测WSN采用星型拓扑结构,系统结构图如图1所示。

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1)信息中心即管理节点,负责接收汇聚节点通过GPRS网络上行发送的数据,并提供Web服务功能;当传感器节点工作失常,或者“死亡”时,应能及时采取相应措施。
2)汇聚节点周期性发送信标帧,接收传感器节点发送的数据帧并通过GPRS网络向信息中心转发;接受信息中心查询命令,并向传感器节点下传完成查询任务。
3)传感器节点采集监测信息,并及时地向汇聚节点上传数据;当某个节点的能量低于一定门限时能及时上传低电量告警信息。传感器节点采用电池供电,在非工作状态时一般处于休眠状态。

2 通信协议
精准农业监测WSN具有单覆盖、汇聚节点能量不限、实时性要求不高等特点,为了降低节点功耗、延长网络生命周期,改进传统的,提出一种基于TDMA的星型一START-
START—MAC协议采用信标帧、确认帧和数据帧3种帧格式。其中信标帧用于汇聚节点的广播同步;确认帧用于汇聚节点应答传感器节点;数据帧则用于承载传感器节点向汇聚节点发送的数据。
协议中汇聚节点始终处于发送/接收转换的状态,处于发送和处于接收状态的时间比为1:1。汇聚节点每隔周期T即发送一定数目的广播帧对全网进行广播,该广播帧包括了汇聚节点的同步信息。网内要传送数据的节点任意接收一帧广播帧,否则就丢弃。接收了广播帧的节点延时一段时间后待汇聚节点转入接收状态,在规定的时隙里发送数据,否则转入睡眠。这样既避免了数据碰撞,又降低了能量的损耗。
将传感器节点一个周期内协议步骤归纳如下:
1)控制传感器模块采集数据,判断是否为新数据,是则进入步骤2)否则进入步骤4);
2)接收一帧信标帧,然后进入低功耗状态;
3)延时至规定时隙,向汇聚节点发送数据;
4)进入低功耗,延时至下一周期。
汇聚节点一个周期内协议步骤如下:
1)进入发送状态;
2)若有确认帧需要发送,则发送确认帧,然后发送信标帧对全网进行时间同步;
3)转入接收状态,接收数据;
4)若接收状态接收到数据,需要进行存储、串口操作或LCD显示,则进行该操作,结束后转到步骤1。
一个完整的START—MAC协议如图2所示。

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3 传感器节点设计与实现
低功耗是设计传感器节点的关键指标,MSP430F149MCU芯片因具有超低功耗、较高的数据处理速度快和系统工作稳定而广泛地应用于的传感器节点设计。选用MSP430F149和CC1000射频芯片设计温湿度传感器节点和光照传感器节点。

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