无线传感器网络节点低功耗设计研究

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无线传感器网络(WSNs)在信息通信学科领域中,属于一个新兴的研究方向。它将传感器技术、无线通信技术、信号处理技术等多领域多学科的技术融合在一起。无线传感器网络技术将客观世界的物理信号与信息世界中的逻辑信号有机的结合在一起,极大的促进了人与自然交互方式的变革。因此,无线传感器网络在人们的生活和工业生产的众多领域中都有广泛的应用,无线传感器网络技术的研究成为全世界的研究热点。但是,无线传感器网络与传统网络相比,存在非常大的差异。无线传感器网络通常使用电池来提供能量。电池能量的受限成为制约无线传感器网络广泛应用的“瓶颈”。在众多应用条件下,一旦电池没电,整个无线传感器网络的性能将受到严重影响;所以降低传感器网络节点的功率消耗,延长无线传感器网络的连续工作时间,在无线传感器网络的设计中,备受人们的关注。本文中针对无线传感器网络节点低功耗设计,延长无线传感器网连续工作时间这一技术难题,提出了三方面的解决方案。首先,针对无线传感器网络节点中传输方式的选择,本文对比了OOFSK传输和FSK传输的能耗指标和误码率指标,同时给出了一种将两种性能指标结合在一起的综合能效指标形式。通过理论推导和实验仿真可以看出,在低信噪比、低OOFSK调制占空比情况下,OOFSK传输具有优势。其次,本文将高效率E类功率放大器引入到无线传感器网络节点中,介绍了E类功率放大器的基本工作原理和性能,并结合OOFSK调制信号和FSK调制信号,使用ADS和MATLAB联合仿真,给出了E类功率放大器对两种不同包络信号误码率的影响。仿真结果表明,E类功率放大器对衡包络FSK调制信号影响很小,损失信噪比小于0.2dB,而对非衡包络OOFSK调制信号影响较大,损失信噪比在1dB左右。最后本文针对电池的恢复效应作了简要介绍,并结合OOFSK和FSK两种信号的放电特性进行电池的放电实验,实验结果表明,电池连续工作时间随放电占空比的减小而增加,50%是放电占空比的一个门限,放电占空比小于这个门限时,再继续减小放电占空比,对电池恢复效应的影响不大。这个结果对于低功耗无线传感器网络节点电池使用模式的设计,具有积极的指导作用。
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