資料介紹
因為傳感器網絡中節點的能量資源非常有限,所以設計MAC協議時能源有效性應放在首位來考慮。在無線傳感器網絡中,除了正常的數據收發消耗能量外,MAC層上的能量損耗主要來自以下幾個方面:
(1)空閑偵聽(idlelistening):網絡中的節點不知道鄰居節點何時向自己發送數據,其射頻模塊必須一直處于活動狀態,因此消耗大量的能源。這是節點能量消耗的最主要來源,因為典型的射頻收發器處于接收模式時消耗的能量比其處于待命模式多兩個數量級。另外,為避免沖突,節點也需要不斷的偵聽信道,查詢信道是否被占用。在沒有或者很少有數據產生的網絡應用中,空閑偵聽的代價也是很大的。
(2)碰撞沖突(collision):主要由于兩個或多個節點在同一個時間段向同一個節點發送數據包,處在接收狀態的節點發生沖突,造成信號間相互干擾,導致數據包被破壞,接收節點收到的信息都是沒用的,應丟棄,源節點需要重新發送。發送和接收這些錯誤數據的能量將被損耗掉,這樣不僅造成了能量浪費還增加了消息延遲。利用RTS/CTS握手機制可解決沖突問題,但帶來額外的協議開銷。
(3)串擾(overhearing):在網絡中,每個節點都是以廣播的形式發送消息的,不是點對點的形式,節點廣播范圍內的節點就可能接收到發向其他節點的數據包,造成串音干擾。當節點密度很大或者需要傳輸的數據很多的時候,串擾消耗的能量也是很可觀的。為盡量避免這種情況,節點應該在無數據收發時關閉其接收器。
(4)控制信息開銷control packet overhead):大多數的MAC層協議需要節點相互
之間交換控制信息,這些信息的交換也將損耗一定的能量,MAC的報頭和控制
包(如RTS/CTS/ACK)不傳送有效數據,消耗的能量對用戶來說是無效的。當傳送僅包含幾個字節的數據時,協議開銷很大。另外在無線傳感網中,由于節點比較“脆弱”(攜帶有限的能量、易損壞等),每個節點需要確認其鄰居節點處于什么狀態(是否存活等),因此,也需要發送或接收一些消息。在有的無線傳感網中需要進行同步,通過周期的發送同步消息,對節點進行同步,這些都需要消耗能量。
傳感器網絡的節點本身具有一定的計算能力和存儲能力,可以根據物理環境的變化進行較為復雜的監控,傳感器節點還具有無線通信能力,可以在節點間進行協同監控。考慮到監測應用中的實際情況,傳感器節點很可能處在人很難觸及或者無法接近的地方,因此難以更換電池。故對于這類網絡應用,節能是MAC協議設計的首要考慮因素。因為傳感器節點的計算能力、存儲能力和通信能力都有限,每個節點只能獲得局部網絡拓撲信息,因此在節點上運行的網絡協議也要盡可能的簡單。
針對無限傳感器網絡的應用要求,S-MAC協議應運而生,協議主要
是在一下幾個方面做出了創新
1.周期性偵聽和休眠
2.沖突避免
3. 流量自適應偵聽機制
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