無線傳感器網(wǎng)絡(luò)WSN第7章時間同步_第1頁
無線傳感器網(wǎng)絡(luò)WSN第7章時間同步_第2頁
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第七章時間同步內(nèi)容提要基本概念傳統(tǒng)與挑戰(zhàn)典型時間同步協(xié)議新型同步機制小結(jié)WSN時間同步技術(shù)背景集中式系統(tǒng)與分布式系統(tǒng)集中式:事件間有著明確的時間先后關(guān)系,不存在同步問題分布式:同步是必需的,只是對同步的要求程度不同無線傳感器網(wǎng)絡(luò)時間同步典型的分布式系統(tǒng)是無線傳感器網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的基礎(chǔ)需要解決的問題同步精度功耗可擴展性時間同步技術(shù)的分類排序、相對同步與絕對同步遞進關(guān)系各自具有典型的協(xié)議代表外同步與內(nèi)同步參考源不同局部同步與全網(wǎng)同步同步對象的范圍不同時間同步技術(shù)的應(yīng)用場合多傳感器數(shù)據(jù)壓縮與融合低功耗MAC協(xié)議、路由協(xié)議測距、定位(位置相關(guān)報務(wù),LBS)分布式系統(tǒng)的傳統(tǒng)要求協(xié)作傳輸、處理的要求......時鐘模型硬件時鐘模型軟件時鐘模型硬件時鐘模型基本名詞時間、晶振、時鐘(RTC)時鐘偏移(clockoffset)時鐘飄移(clockdrift)速率恒定模型最常用,但不適應(yīng)環(huán)境變化劇烈的場合飄移有界模型常用于確定同步誤差上下界飄移變化有界模型軟件時鐘模型軟件虛擬時鐘一般是個分段連續(xù)、嚴(yán)格單調(diào)的函數(shù)傳統(tǒng)與挑戰(zhàn)傳統(tǒng)同步方法傳感器網(wǎng)絡(luò)的挑戰(zhàn)傳統(tǒng)同步:NTP與GPSNTP:網(wǎng)絡(luò)時間協(xié)議GPS:全球定位系統(tǒng)NTP(NetworkTimeProtocol)體系結(jié)構(gòu)(網(wǎng)絡(luò))NTP(NetworkTimeProtocol)體系結(jié)構(gòu)(單機)NTP(NetworkTimeProtocol)NTP不適合于WSN體積、計算能力和存儲空間存在限制傳輸方式不同:無線而非有線目標(biāo)不同:局部最優(yōu)而非全局最優(yōu)GPS(GlobalPositionSystem)從根本上解決了人類在地球上的導(dǎo)航與定位問題。每顆衛(wèi)星上配備有高精度的銣、銫原子鐘,并不斷發(fā)射其時間信息地面接收裝置同時接收4顆衛(wèi)星的時間信息,采用偽距測量定位方法可計算出時間和位置信息缺點(室內(nèi)、功耗、安全性、分布式)傳感器網(wǎng)絡(luò)的挑戰(zhàn)室內(nèi)、礦井、森林,有遮擋低功耗、低成本和小體積傳輸延遲的不確定性可擴展性、移動性健壯性、安全性網(wǎng)絡(luò)規(guī)模大、多點協(xié)作傳輸延遲的不確定性SendtimeAccesstimeTransmissiontimeReceptiontimeReceivetimePropagationtimeSenderReceiver傳輸延遲的進一步細(xì)化(在Mica2上)時間典型值特性Sendtime&Receivetime0~100ms不確定,依賴處理器負(fù)載、操作系統(tǒng)系統(tǒng)調(diào)用開銷Accesstime10~500ms不確定,依賴信道負(fù)載。Transmissiontime&Receptiontime10~20ms確定,依賴報文長度和發(fā)送速率。Propagationtime<1μs(距離<300米)確定,依賴收發(fā)方物理距離和傳播媒質(zhì)特性。Interruptwaitingtime在大多數(shù)情況下<5μs,在重負(fù)載下,可達(dá)30μs不確定,依賴處理器類型和處理器負(fù)載。Encodingtime&Decodingtime100~200μs,<2μs的抖動確定,依賴射頻芯片的種類和設(shè)置。Bytealignmenttime0~400μs確定,依賴發(fā)送速率和收發(fā)字節(jié)偏移。低功耗、低成本和小體積軟硬件都要受到該限制存儲與計算能力均比較小加劇了電能供應(yīng)的緊張(電池體積)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模大、密度高通信距離近分布式、協(xié)作可擴展性(Scalability)在大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)中尤為重要是大規(guī)模無線傳感器網(wǎng)絡(luò)軟硬件設(shè)計中非常重要的問題滿足不同的網(wǎng)絡(luò)類型、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模滿足不同的應(yīng)用需求健壯性外部環(huán)境復(fù)雜,搞毀能力需要應(yīng)對安全性挑戰(zhàn)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋭討B(tài)性較強網(wǎng)絡(luò)規(guī)模變化、需求變化典型時間同步協(xié)議NTP(NetworkTimeProtocol)DMTS

(DelayMeasurementTimeSynchronization)RBS

(ReferenceBroadcastSynchronization)TPSN

(Timing-syncProtocolforSensorNetworks)HRTS

(HierarchyReferencingTimeSynchronizationProtocol)FTSP

(FloodingTimeSynchronizationProtocol)GCS

(GlobalClockSynchronization)發(fā)送者接收者:DMTS

最簡單直觀單報文同步同步精度低廣播方式同步能耗低發(fā)送者接收者發(fā)送前導(dǎo)碼、同步字嵌入時標(biāo)t0接收前導(dǎo)碼、同步字接收ACK接收數(shù)據(jù)發(fā)送ACK接收處理時標(biāo)t1時標(biāo)t2發(fā)送時間訪問時間DMTS(DelayMeasurementTimeSynchronization)接收者接收者:RBSReceiverNICSenderCriticalPathTimeNICSenderReceiver1CriticalPathReceiver2RBS(ReferenceBroadcastSynchronization)RBS(ReferenceBroadcastSynchronization)接收者接收者同步的基本依據(jù):接收者時間相移均值為0單跳RBS用最小二乘法估計clockskew提高同步精度多跳RBS時間路由技術(shù):基于最短路徑查找TPSN(Timing-syncProtocolforSensorNetworks)否定:DMTSRBS否定之否定:RBSTPSNTPSN:雙報文交換的發(fā)送者接收者同步節(jié)點A節(jié)點BT1T4T2T3RequestReply同步點TPSN(Timing-syncProtocolforSensorNetworks)對同步誤差的分析很重要,是一種基本的分析方法理論分析和實驗證明:TPSN同步誤差是RBS的一半結(jié)合對clockskew的估計,可以提高TPSN的精度TPSN(Timing-syncProtocolforSensorNetworks)多跳TPSN全網(wǎng)周期性同步“層發(fā)現(xiàn)”把網(wǎng)絡(luò)組織成最短生成樹逐層在相鄰兩層節(jié)點間同步網(wǎng)絡(luò)內(nèi)兩個節(jié)點的同步“后同步”查找兩個節(jié)點間的路徑在路徑的相鄰兩個節(jié)點間進行TPSN同步HRTS(HierarchyReferencingTimeSynchronizationProtocol)TPSN基于雙向報文交換,因此同步精度高TPSN本質(zhì)上是對同步,因此全網(wǎng)同步的同步能耗高由DMTS發(fā)現(xiàn),廣播能降低全網(wǎng)同步能耗結(jié)合廣播和節(jié)點間的雙向報文交換同步HRTS協(xié)議

BS

n1

n2

n3

(a)

BS

n1

n2

n3

(b)

BS

n1

n2

n3

(c)

n4

BS

n1

n2

n3

(d)

n4

HRTS(HierarchyReferencingTimeSynchronizationProtocol)根節(jié)點和應(yīng)答者節(jié)點本質(zhì)上是采用TPSN同步根節(jié)點和非應(yīng)答者節(jié)點本質(zhì)上是雙向報文交換同步(但非TPSN)應(yīng)答者節(jié)點和非應(yīng)答者節(jié)點本質(zhì)上是接收者--接收者同步HRTS(HierarchyReferencingTimeSynchronizationProtocol)FTSP(FloodingTimeSynchronizationProtocol)同步精度高工程實用性強強調(diào)實現(xiàn)細(xì)節(jié)MAC層時間戳技術(shù)和平臺直接相關(guān),書中給出了在Mica2平臺下的實現(xiàn)基本同步原理發(fā)送者--接收者同步單個報文中包括多個時間戳(在報文的不同位置)根據(jù)單個報文中的多個時間戳,可對中斷等待時間進行補償對clockskew的補償仍采用最小二乘法FTSP(FloodingTimeSynchronizationProtocol)多跳FTSP洪泛方式廣播時間基準(zhǔn)節(jié)點的時間協(xié)議健壯實際做了工程化的實現(xiàn)GCS(GlobalClockSynchronization)節(jié)點遍歷模式聚類分層模式擴散模式GCS:節(jié)點遍歷模式游走階段:記錄游走的出發(fā)和到達(dá)時間時間校正階段:根據(jù)節(jié)點在游走環(huán)的位置和游走時間對節(jié)點時間進行校正理論假設(shè):每段游走的時間花費相同GCS:聚類分層模式單純的節(jié)點遍歷方式導(dǎo)致遍歷環(huán)過長,同步功耗大通過分簇協(xié)議,把網(wǎng)絡(luò)組織成簇結(jié)構(gòu)簇頭節(jié)點間以節(jié)點遍歷方式同步簇內(nèi)節(jié)點可以節(jié)點遍歷或RBS等方式進行同步GCS:擴散模式越簡單的方法往往是越有效的同步過程:對接收到的時間進行平均操作,并對自己的時間進行擴散理論證明:當(dāng)把所有節(jié)點的時間當(dāng)成一張快照時,經(jīng)過若干輪擴散過程,所有節(jié)點時間最終將收斂到所有節(jié)點時間的平均值上新型同步機制基于報文交換的同步機制面臨著挑戰(zhàn)同步精度問題可擴展性問題新型同步機制螢火蟲同步協(xié)作同步兩個概念同時性與同步性螢火蟲同步1935年,Science1975年,Peskin的RC模型1989年,M&S模型(無延遲)1998年,Ernst(有延遲)結(jié)論2005年,真實地實現(xiàn)簡單,高效,可擴展性強M&S模型研究由初始不同步狀態(tài)如何達(dá)到同步狀態(tài)個體性質(zhì)相同,因此一旦達(dá)到同步則永遠(yuǎn)同步螢火蟲之間的交互被建模成電量耦合耦合延遲規(guī)定為0最終結(jié)論為:系統(tǒng)的同步收斂性取決于個體在自由狀態(tài)下的動力學(xué)特性同步的實質(zhì):不同步產(chǎn)生了耦合,耦合改變了狀態(tài)量,而狀態(tài)量又改變了相位量,相位差通過同步過程不斷縮小,最終達(dá)到完全相同,即同步狀態(tài)M&S模型證明了全耦合系統(tǒng)的同步收斂性沒有證明多跳網(wǎng)絡(luò)的同步收斂性Ernst的研究M&S模型沒有考慮耦合延遲,Ernst研究了耦合延遲固定時的情況M&S模型只研究了正耦合的情況,Ernst還研究了負(fù)耦合的情況Ernst--正耦合(2個節(jié)點)存在兩種情況不可能達(dá)到完全同步其實是M&S模型的擴展Ernst--負(fù)耦合(2個節(jié)點)存在三種情況和Peskin的結(jié)論一致結(jié)論:考慮固定耦合延遲的情況下,只有負(fù)耦合才可能取得同步收斂負(fù)耦合下的全連接網(wǎng)絡(luò)仿真研究方法和兩個節(jié)點下的情況不同出現(xiàn)分簇現(xiàn)象其他一些研究與結(jié)論理論上沒有突破單純的仿真方法意義有限螢火蟲同步技術(shù)對耦合延遲、耦合強度、耦合性質(zhì)、初始相位、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涞纫蛩睾苊舾?。雖然在例如兩個振蕩器的同步收斂性研究上取得了一定的進展,但無論是理論研究還是仿真研究,研究者在某些結(jié)論上還不能達(dá)成一致的認(rèn)識。但可以認(rèn)同的一點是:在實際系統(tǒng)中,基于螢火蟲同步策略的同步技術(shù)會取得在一定誤差范圍內(nèi)的同步。實踐:RFA算法RFA(ReachbackFireflyAlgorithm)

在24個Micaz節(jié)點組成的網(wǎng)絡(luò)上實現(xiàn)同步誤差是存在的,和同步操作的頻率直接相關(guān)核心思想:將某輪同步周期內(nèi)接收到的同步報文的影響推后到下一輪同步周期的起始時刻總結(jié):螢火蟲同步同步可直接在物理層而不需要以報文的方式實現(xiàn)。直接用硬件實現(xiàn),使得同步精度不會受到MAC延遲、協(xié)議處理與軟件實現(xiàn)等的影響。由于對任何同步信號的處理方式均相同

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