主页(http://www.pttcn.net):基于Zigbee技术构建家用无线网络(2) 家用无线网络大多数节点是静止的,移动节点较少,可采用族状拓扑结构.家庭网络环境较好,链路稳定,节点干扰少,可以采用Cluster-tree算法作为其路由协议.这样,网络节点就不需要保存大量的路由信息,节省内存,计算复杂度低,能耗小.具体设计时,由于家庭监护网络属于小型网络,网络节点少,可以设定较少的网络层次,以减少路由计算时间. 2.3数据采样策略 当需要发送数据帧时,要通过网络协议栈的每一层进行封装,其中应用层的数据帧要小于80B.生理信号一般都属于低频信号(脉搏信号的有效频率都在10Hz以下),在保证信号不失真的情况下,尽量用低采样频率,以减少数据传输量.同时,可以对采集的生理信号进行缓存打包,一起发送,以提高数据的发送效率,减少网络节点的能量消耗. 3、家用无线网络的实现 无线节点采用Freescale公司的微控制器GT60和无线收发芯片MCl3192.无线网络节点的组成结构框图如图6所示.GT60与MCl3192之间通过CPI口进行通信. 设计时应考虑到高频电路对传感器信号的干扰,传感器调理电路与高频发射接收部分可分开设计.天线设计是无线模块设计的关键,直接影响到传感器节点的通信质量和通信距离.可以参照常用的2.4GHz天线的设计方法本设计采用了偶极子微带PCB板天线,所有铜箔走线均采用微带传输线的原理.以减少发射引起的传输损耗,获得了比较大的输出功率和较高的接收灵敏度.GT60和MCl3192的供电电压都是3V,系统可以采用纽扣电池供电其他节点的设计与脉搏传感无线节点的设计相似. 网络控制器和脉搏传感节点的应用程序流程如图7、图8所示. 4、实验与结论 通过图9可以看出,在点对点的距离小于10m时.丢包率小于1%,可以通过应用层设置重传机制进一步降低丢包率,点对点通信距离为20~30m.传感节点的电池可以连续工作3~5d.实验验证了构建的家用无线网络进行脉搏信号监护的可行性.系统进一步扩展,可实现其他生理信号的无线监护. (中国集群通信网 | 责任编辑:陈晓亮) |