淺談傳感器網絡的體系和架構
通過對傳感器網絡產品的生產商、電信運營商、用戶等開展廣泛的調研,同時分析梳理ISO,IEC,IEEE,ISA,ITU-T和IETF及Zigbee聯(lián)盟等組織的標準。在基礎學科研究中,傳感器更具有突出的地位?,F(xiàn)代科學技術的發(fā)展,進入了許多新領域:例如在宏觀上要觀察上千光年的茫茫宇宙,微觀上要觀察小到 nm的粒子世界,縱向上要觀察長達數十萬年的天體演化,短到 s的瞬間反應。此外,還出現(xiàn)了對深化物質認識、開拓新能源、新材料等具有重要作用的各種極端技術研究,如超高溫、超低溫、超高壓、超高真空、超強磁場、超弱磁碭等等。
顯然,要獲取大量人類感官無法直接獲取的信息,沒有相適應的傳感器是不可能的。許多基礎科學研究的障礙,首先就在于對象信息的獲取存在困難,而一些新機理和高靈敏度的檢測傳感器的出現(xiàn),往往會導致該領域內的突破。一些傳感器的發(fā)展,往往是一些邊緣學科開發(fā)的先驅。 根據以上原則,我們結合傳感器網絡產品研發(fā)和應用需求,提出傳感器網絡標準體系框架(見圖1)。
我們認為,傳感器網絡標準體系應當包括基礎平臺標準與應用子集標準?;A平臺標準指通過對傳感器網絡各類應用的共性特征和技術要求進行分類、規(guī)范,形成若干標準化的功能模塊組合;應用子集標準指根據各傳感器網絡應用的特點,描述為特定應用要求,如網絡規(guī)模、組網形式、服務質量要求、系統(tǒng)生存時間、覆蓋范圍、業(yè)務種類等;根據具體應用案例,將基礎平臺標準和應用子集標準中的不同模塊組合,形成最終的傳感器網絡應用系統(tǒng)。
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