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无线传感器网络在矿井监测中的应用
时间: 2013-01-06 18:58 浏览次数:
随着人们对煤矿生产安全工作的日益重视,煤矿企业对应用于煤矿生产环境中的工业技术也提出了更高的要求,目前对瓦斯气体浓度、温 湿度等现场物理环境参数的信号传送很多是采用

1  引言
随着人们对煤矿生产安全工作的日益重视,煤矿企业对应用于煤矿生产环境中的工业技术也提出了更高的要求,目前对瓦斯气体浓度、温 湿度等现场物理环境参数的信号传送很多是采用有线传输方式,即采用光缆、电力线缆或信号线缆等。这种传统的有线布设方式存在着本质的缺陷:布线繁琐、线路 依赖性强、安装布设维护成本较大等。矿井一旦出现事故,特别是当发生爆炸事件时,传感器设备及线缆往往会受到致命的破坏,不能为搜救工作及事态检测提供信 息。无线传感器网络是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,能够协作地感知、采集和处理网络 覆盖区域中感知对象的信息,并发送给观察者。无线传感器网络的这些特点使其适合于煤矿生产过程中对矿井环境的监测。

系统结构
   应用于矿井环境监测的无线传感器网络基本结构由传感器节点和中心节点组成,不同的监测区域均有中心节点,每个中心节点负责处理本区域内的传感器节点传送过 来的无线数据,而基站模块负责接收来自各个监测区域内的中心节点发送出的无线信号,基站模块最终可接入互联网,使得无线传感器网络的信息能够被远程终端访 问到,系统结构如图1所示。

                    

               图1 无线传感器网络系统结构 


  在煤矿生产过程中,矿井中的物理环境可以由瓦斯传感器、温湿度传感器、粉尘传感器等进行感知[3],这些传感器的输出信号由msp430f1611单片机 (文中采用telosb硬件平台)接收,经过cpu的处理后,利用rf收发模块cc2420可将输出信息进行无线发送,传感器节点的电源由电池提供。传感 器网络节点的硬件结构如图2所示。   

                      

                 图2 传感器网络节点的硬件结构

传感器网络的拓扑结构
  拓 扑结构的设计具有很强的针对性,设计何种拓扑结构是根据所需的应用场景而提出的。矿井开拓即从地面向地下开掘一系列井巷,通至采区,随着开采的进行,井下 巷道的形状和位置不断变化。依据传感器节点之间的位置,将网络中的所有节点划分为一个个的簇单元,每个簇单元采用星型拓扑结构并且有一个簇头节点(中心节 点)。因此,在整个无线传感器网络中就存在着两种类型的传感器节点:普通的传感器节点和簇首节点(中心节点)。我们将矿井监测系统分成两个子系统,第一个 子系统由低传输范围的和能量受限的簇节点组成,而另一个子系统由传输范围较远并且具有更多能量供给的簇首节点(中心节点)组成。第一个子系统形成了无线传 感器网络的底层网络,而第二个子系统则形成了该传感器网络的上层网络[4]。整个传感器网络的拓扑结构如图3所示。

                          

                            图3 拓扑结构逻辑图

软件设计
  软件系统的主要功能包括传感器数据采集与处理、无线收发和节点定位等。传感器数据采集与处理模块主要设置瓦斯信号的采集参数并控制采集、读取温湿度传感器 的数据等;无线收发模块控制对命令或数据的接收和发送;节点定位模块对节点进行实时定位。节点系统要支持传感器网络,需要考虑网络层的支持,方便系统扩 展,因此系统软件的实现是在嵌入式操作系统上进行的,无线传感器网络中节点使用的操作系统为tinyos。tinyos是由加州大学伯克利 (berkeley)分校开发的开放源代码操作系统,是一种专门为嵌入式无线传感器网络设计的操作系统,其特点是体积小、结构高度模块化、基于组件的架构 方式、低功耗等,这使得它能够突破传感器节点各种苛刻的限制,可快速实现各种应用,非常适合wsn的特点和应用需求。

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