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文檔簡介
1、上世紀90年代以來,隨著電子裝備的精密化、復(fù)雜化和高集成化,相應(yīng)的維護與保障設(shè)備也進一步發(fā)展,傳統(tǒng)的裝備維護模式已經(jīng)無法應(yīng)對現(xiàn)在的需求。新一代的維護與保障系統(tǒng)要求對電子裝備的全程狀態(tài)和相關(guān)參數(shù)進行監(jiān)控。目前部分電子裝備健康管理平臺采用RFID(Radio Frequency Identification)射頻識別系統(tǒng)來對被測裝備進行各種健康參數(shù)的采集。當(dāng)RFID閱讀器將相關(guān)數(shù)據(jù)從數(shù)據(jù)采集標簽中讀出以后,通過有線通信的方式發(fā)送回服務(wù)器。這
2、樣的數(shù)據(jù)傳輸方式技術(shù)非常成熟,但是其布局復(fù)雜、難以展開的弊端也越來越明顯。
面對上述問題,如果采用無線的方式來替代有線通信,就可以不再受線纜的約束,進行靈活的網(wǎng)絡(luò)布局。ZigBee網(wǎng)絡(luò)是目前非常熱門的一種無線個域網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù),它具有組網(wǎng)簡單靈活、功耗低、開發(fā)周期短等優(yōu)勢,非常適合應(yīng)用在數(shù)據(jù)傳輸并不頻繁以及較難維護的地方。
本文將電子裝備健康管理平臺的RFID數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)與ZigBee網(wǎng)絡(luò)混合組網(wǎng)以替代傳統(tǒng)的有線通信。
3、首先分析了RFID射頻識別系統(tǒng)與短距離無線通信網(wǎng)絡(luò)混合組網(wǎng)的可行性。仔細研究了ZigBee技術(shù)的特點、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)以及協(xié)議各層的工作機制。在分析了電子裝備健康管理平臺的框架之后,設(shè)計出了ZigBee無線網(wǎng)絡(luò)與RFID系統(tǒng)混合組網(wǎng)的方案,總結(jié)出RFID與ZigBee混合組網(wǎng)的四個關(guān)鍵技術(shù)。研究出采用德州儀器的CC2430芯片為主控芯片的設(shè)計方案,并設(shè)計出ZigBee-RFID硬件節(jié)點。通過分析對比選擇MSSTATE_LRWPAN協(xié)議棧,編寫了
4、ZigBee協(xié)調(diào)器和路由器節(jié)點的下位機程序,并著重描述了ZigBee-RFID節(jié)點的下位機程序設(shè)計,通過對應(yīng)用層有限狀態(tài)機的設(shè)計實現(xiàn)各個應(yīng)用狀態(tài)的順利切換。在RFID與ZigBee的混合組網(wǎng)能驗證和測試中達到了理想的性能。最后,通過一種將一個全局問題分解成一套本地問題的方法,得出了一種尋找最大網(wǎng)絡(luò)生存時間的優(yōu)化算法,仿真驗證表明該算法通過對超幀的合理設(shè)置可以提高網(wǎng)絡(luò)最大生存時間。
通過測試驗證和仿真,RFID與ZigBee的混
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