时间同步技术作为无线微震传感器网络的核心技术之一,是网络协调运行的关键。首先研究了无线传感器网络时间同步原理及影响同步精度的因素;其次研究了经典无线时间同步协的实现方法;然后仿真对比了传感器网络时间同步协议(Timing-sync P...时间同步技术作为无线微震传感器网络的核心技术之一,是网络协调运行的关键。首先研究了无线传感器网络时间同步原理及影响同步精度的因素;其次研究了经典无线时间同步协的实现方法;然后仿真对比了传感器网络时间同步协议(Timing-sync Protocol for Sensor Networks,TPSN)和泛洪式时间同步协议(Flooding Time Synchronization Protocol,FTSP)的同步精度;再针对FTSP协议的不足提出一种改进的G-FTSP协议,能有效提高无线传感器网络时间同步精度;最后估算由时间同步误差造成的微震震源定位误差,验证G-FTSP协议满足实际生产需求。展开更多
文章在介绍无线传感器网络的时间同步协议TPSN(Timing-sync Protocol for Sensor Networks)的基础上.针对无线传感器网络中隐终端和冲突可能导致TPSN的不可靠、同步周期短、同步开销较大等问题.提出了TPSN的优化方案,可以提高其时间同...文章在介绍无线传感器网络的时间同步协议TPSN(Timing-sync Protocol for Sensor Networks)的基础上.针对无线传感器网络中隐终端和冲突可能导致TPSN的不可靠、同步周期短、同步开销较大等问题.提出了TPSN的优化方案,可以提高其时间同步可靠性、估计时间误差、延长同步周期、并可大大减少其同步开销.展开更多
提出一种基于TPSN(Timing-Sync Protocol for Sensor Networks)的WirelessHART网络时钟同步协议改进措施。通过在原有TPSN协议上添加线性回归法估计通信节点间的时钟偏差以延长时钟同步周期并针对工厂存在强干扰,协议添加异常情况处理...提出一种基于TPSN(Timing-Sync Protocol for Sensor Networks)的WirelessHART网络时钟同步协议改进措施。通过在原有TPSN协议上添加线性回归法估计通信节点间的时钟偏差以延长时钟同步周期并针对工厂存在强干扰,协议添加异常情况处理机制以减少坏点出现概率。经过WirelessHART通信节点平台测试,改进时钟同步协议的时钟同步周期相对TPSN协议延长百分之十,因此,该改进协议达到有效降低节点功耗的目的。展开更多
无线传感网络(Wireless Sensor Network)的时间同步面临的两大难题是同步精度和能量消耗,传统的TPSN同步算法存在网络拓扑复杂,网络通信开销大,同步精度差等问题。该文提出的HCTS(Hierarchical-Clustering Time Synchronization)算法,...无线传感网络(Wireless Sensor Network)的时间同步面临的两大难题是同步精度和能量消耗,传统的TPSN同步算法存在网络拓扑复杂,网络通信开销大,同步精度差等问题。该文提出的HCTS(Hierarchical-Clustering Time Synchronization)算法,改变了网络拓扑的形成方式,节点根据自身剩余能量与源节点的距离大小计算相对适应度函数的值并将其返回给源节点,超过网络预先设定阈值的节点即成为簇头,普通节点则加入距离自身最近的簇头,在经过改进的网络拓扑中利用簇头之间的层级同步以及簇头和成员之间的带有频偏补偿的DMTS同步维持整个网络的同步精度。在OMNET平台上对随机建立的传感网络进行验证,结果表明HCTS算法能对网络拓扑起到一定的优化作用,在算法性能上不仅拥有相比于TPSN算法更好的同步精度,同时也能大幅减少网络通信开销。展开更多
文摘时间同步技术作为无线微震传感器网络的核心技术之一,是网络协调运行的关键。首先研究了无线传感器网络时间同步原理及影响同步精度的因素;其次研究了经典无线时间同步协的实现方法;然后仿真对比了传感器网络时间同步协议(Timing-sync Protocol for Sensor Networks,TPSN)和泛洪式时间同步协议(Flooding Time Synchronization Protocol,FTSP)的同步精度;再针对FTSP协议的不足提出一种改进的G-FTSP协议,能有效提高无线传感器网络时间同步精度;最后估算由时间同步误差造成的微震震源定位误差,验证G-FTSP协议满足实际生产需求。
文摘文章在介绍无线传感器网络的时间同步协议TPSN(Timing-sync Protocol for Sensor Networks)的基础上.针对无线传感器网络中隐终端和冲突可能导致TPSN的不可靠、同步周期短、同步开销较大等问题.提出了TPSN的优化方案,可以提高其时间同步可靠性、估计时间误差、延长同步周期、并可大大减少其同步开销.
文摘提出一种基于TPSN(Timing-Sync Protocol for Sensor Networks)的WirelessHART网络时钟同步协议改进措施。通过在原有TPSN协议上添加线性回归法估计通信节点间的时钟偏差以延长时钟同步周期并针对工厂存在强干扰,协议添加异常情况处理机制以减少坏点出现概率。经过WirelessHART通信节点平台测试,改进时钟同步协议的时钟同步周期相对TPSN协议延长百分之十,因此,该改进协议达到有效降低节点功耗的目的。
文摘无线传感网络(Wireless Sensor Network)的时间同步面临的两大难题是同步精度和能量消耗,传统的TPSN同步算法存在网络拓扑复杂,网络通信开销大,同步精度差等问题。该文提出的HCTS(Hierarchical-Clustering Time Synchronization)算法,改变了网络拓扑的形成方式,节点根据自身剩余能量与源节点的距离大小计算相对适应度函数的值并将其返回给源节点,超过网络预先设定阈值的节点即成为簇头,普通节点则加入距离自身最近的簇头,在经过改进的网络拓扑中利用簇头之间的层级同步以及簇头和成员之间的带有频偏补偿的DMTS同步维持整个网络的同步精度。在OMNET平台上对随机建立的传感网络进行验证,结果表明HCTS算法能对网络拓扑起到一定的优化作用,在算法性能上不仅拥有相比于TPSN算法更好的同步精度,同时也能大幅减少网络通信开销。