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跨介質(zhì)水聲網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)平臺(tái)設(shè)計(jì)與試驗(yàn)

2019-01-09 06:13:52鄭思遠(yuǎn)曹秀嶺陳友淦

鄭思遠(yuǎn), 李 斌, 曹秀嶺, 陳友淦, 童 峰

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跨介質(zhì)水聲網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)平臺(tái)設(shè)計(jì)與試驗(yàn)

鄭思遠(yuǎn), 李 斌, 曹秀嶺, 陳友淦, 童 峰

(廈門大學(xué) 水聲通信與海洋信息技術(shù)教育部重點(diǎn)試驗(yàn)室, 福建 廈門, 361005)

由于進(jìn)行真實(shí)的水下網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)試驗(yàn)較為困難, 近年來(lái)提出的眾多專門針對(duì)水聲網(wǎng)絡(luò)的媒體接入控制(MAC)協(xié)議和路由協(xié)議大多只有仿真結(jié)果。為了便于在真實(shí)的水下環(huán)境中對(duì)通信性能、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議等研究進(jìn)行評(píng)估分析, 以海洋環(huán)境立體監(jiān)測(cè)中網(wǎng)絡(luò)化環(huán)境參數(shù)獲取作為應(yīng)用背景, 設(shè)計(jì)并構(gòu)建了一個(gè)跨介質(zhì)水聲網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)平臺(tái), 實(shí)現(xiàn)了水下網(wǎng)絡(luò)和岸上控制中心的連接, 介紹了水聲網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)技術(shù)方案及軟硬件實(shí)現(xiàn), 并進(jìn)行了試驗(yàn)平臺(tái)的湖試試驗(yàn), 試驗(yàn)結(jié)果表明了該平臺(tái)進(jìn)行跨介質(zhì)水聲網(wǎng)絡(luò)性能評(píng)估、測(cè)試的有效性。

水聲網(wǎng)絡(luò); 試驗(yàn)平臺(tái); 跨介質(zhì); 媒體接入控制協(xié)議; 路由協(xié)議

0 引言

地球表面大約70%的面積為海洋所覆蓋, 有效地開發(fā)海洋資源具有很高的經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略意義。水聲網(wǎng)絡(luò)可用于海洋資源勘探、水污染監(jiān)測(cè)、海洋數(shù)據(jù)收集、海洋地震監(jiān)測(cè)、海冰監(jiān)測(cè)和海洋軍事等, 具有高精度、實(shí)時(shí)、持續(xù)的特點(diǎn), 引起了普遍的關(guān)注[1-3]。

由于電磁波在水中傳播時(shí)衰減嚴(yán)重, 無(wú)法長(zhǎng)距離傳播, 因此水下通信一般采用聲通信。但是水聲通信具有誤碼率高、傳播時(shí)延長(zhǎng)、帶寬低等特點(diǎn), 導(dǎo)致基于傳統(tǒng)陸地的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議對(duì)于水下網(wǎng)絡(luò)不適用或效率低下, 因此水聲網(wǎng)絡(luò)需要研究新的通信協(xié)議。而建立真實(shí)的水下網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)并展開試驗(yàn)存在較大的困難, 因此目前大部分水聲網(wǎng)絡(luò)研究是基于理論分析和仿真試驗(yàn)的, 然而, 動(dòng)態(tài)的水下環(huán)境和復(fù)雜的通信系統(tǒng)并不能簡(jiǎn)單地通過(guò)仿真系統(tǒng)模擬反映, 需要建立一個(gè)真實(shí)的水聲網(wǎng)絡(luò)來(lái)進(jìn)行試驗(yàn)。同時(shí), 水下傳感器網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展迫切需要建立水下信息節(jié)點(diǎn)與船載、機(jī)載或岸基控制站雙向通信鏈路。

2012 年, 由美國(guó)康涅狄格大學(xué)、華盛頓大學(xué)、加州大學(xué)洛杉磯分校及德州農(nóng)工大學(xué)聯(lián)合承擔(dān)開發(fā)的Ocean-TUNE(ocean testbed for underwater wireless networks)[4]項(xiàng)目, 就是為了提供一個(gè)水下無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的試驗(yàn)平臺(tái), 以促進(jìn)水下網(wǎng)絡(luò)與通信技術(shù)的發(fā)展。

目前報(bào)道最多、試驗(yàn)水平最高的水聲通信網(wǎng)絡(luò)是美國(guó)的海網(wǎng)(Seaweb)[5]。自1998年開始, Seaweb經(jīng)過(guò)多年的試驗(yàn), 研發(fā)了4代無(wú)線/水聲通信網(wǎng)關(guān)浮標(biāo)系統(tǒng), 用于將水下傳感網(wǎng)絡(luò)通過(guò)無(wú)線通信方式與其他網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通, 在遠(yuǎn)海觀測(cè)網(wǎng)、港口近岸的水下偵察網(wǎng)絡(luò)等應(yīng)用中展示了良好的應(yīng)用效果和技術(shù)先進(jìn)性。

國(guó)內(nèi)在水聲通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方面總體處于緊密跟蹤階段, 進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)、組網(wǎng)協(xié)議和組網(wǎng)試驗(yàn)等工作。中國(guó)船舶重工業(yè)集團(tuán)715所2015年6月在東海進(jìn)行了海上試驗(yàn)[6], 在水面和水下分別布放4個(gè)和6個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行通信試驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證節(jié)點(diǎn)所使用的物理層、媒體接入控制層和網(wǎng)絡(luò)層協(xié)議的性能。

海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)[7]一般結(jié)合了岸站監(jiān)測(cè)中心、衛(wèi)星遙感和海洋浮標(biāo)等監(jiān)測(cè)手段于一體, 將各種傳感器、浮標(biāo)等無(wú)線監(jiān)測(cè)節(jié)點(diǎn)部署在實(shí)際檢測(cè)海域, 各個(gè)節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)獲取所在區(qū)域各種海洋環(huán)境參數(shù)信息, 包括鹽度、溫度、濁度、海流、深度及葉綠素等[8], 然后按照約定的通信協(xié)議逐點(diǎn)上報(bào)到匯聚節(jié)點(diǎn)[9]。文中以這類網(wǎng)絡(luò)負(fù)載較低的海洋環(huán)境立體化監(jiān)測(cè)中網(wǎng)絡(luò)化環(huán)境參數(shù)獲取作為應(yīng)用背景, 設(shè)計(jì)并構(gòu)建了一個(gè)跨介質(zhì)水聲網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)平臺(tái)。基于該試驗(yàn)平臺(tái)進(jìn)行了一系列試驗(yàn), 并給出了網(wǎng)絡(luò)的湖試試驗(yàn)結(jié)果和分析。

1 網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)

構(gòu)建的跨介質(zhì)水聲網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)平臺(tái)主要由普通節(jié)點(diǎn), 匯聚節(jié)點(diǎn)(網(wǎng)關(guān))以及岸基控制節(jié)點(diǎn)組成, 如圖1所示。

普通節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)收集和存儲(chǔ)水下信息, 并將其通過(guò)水聲信道發(fā)送給匯聚節(jié)點(diǎn)。同時(shí), 普通節(jié)點(diǎn)也可用于中繼其他節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)或指令。

匯聚節(jié)點(diǎn)(網(wǎng)關(guān))是指把水下通信網(wǎng)絡(luò)與常規(guī)通信網(wǎng)絡(luò)相連的中轉(zhuǎn)樞紐節(jié)點(diǎn)。它設(shè)置于浮標(biāo), 其中水下部分是聲學(xué)調(diào)制解調(diào)器, 水面部分是無(wú)線電調(diào)制解調(diào)器, 實(shí)現(xiàn)水聲-無(wú)線跨介質(zhì)轉(zhuǎn)換節(jié)點(diǎn)的功能。

岸基控制節(jié)點(diǎn)通過(guò)無(wú)線通信接收水聲網(wǎng)絡(luò)各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù), 可進(jìn)行不同技術(shù)方案下通信性能、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的性能評(píng)估與分析。

1.1 節(jié)點(diǎn)硬件設(shè)計(jì)

水聲網(wǎng)絡(luò)的水聲通信物理層采用廈門大學(xué)水聲通信與海洋信息技術(shù)教育部重點(diǎn)試驗(yàn)室開發(fā)的AMLink水聲調(diào)制解調(diào)器[10-11], 其設(shè)計(jì)的硬件平臺(tái)結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖2 水聲網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)硬件平臺(tái)結(jié)構(gòu)圖

Fig.2 Structure of physical platform of underwater acoustic network node

節(jié)點(diǎn)采用高性能浮點(diǎn)微處理器作為物理層和上層網(wǎng)絡(luò)協(xié)議實(shí)現(xiàn)的核心處理器, 并可通過(guò)串口將接收的數(shù)據(jù)傳給上位機(jī)。網(wǎng)絡(luò)物理層調(diào)制方式采用直接序列擴(kuò)頻(direct sequence spread spectrum, DSSS)方式, 主要是因其具有很好的抗噪聲能力, 適用于傳輸遠(yuǎn)距離、低比特率信息, 有利于提高監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍及通信可靠性, 物理層參數(shù)如表1所示。

表1 網(wǎng)絡(luò)物理層參數(shù)

水下網(wǎng)絡(luò)中的所有節(jié)點(diǎn)都具有信息的收發(fā)功能, 可以認(rèn)為匯聚節(jié)點(diǎn)的功能是在普通節(jié)點(diǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)展實(shí)現(xiàn)的。通過(guò)串口連接無(wú)線模塊或使用延長(zhǎng)線纜, 可將普通節(jié)點(diǎn)變?yōu)閰R聚節(jié)點(diǎn)。

1.2 軟件協(xié)議設(shè)計(jì)

以測(cè)試避免沖突的多路訪問(wèn)(multiple access with collision avoidance, MACA)協(xié)議為例, 它在有數(shù)據(jù)發(fā)送需求時(shí)需要先發(fā)送短包(request to send, RTS)預(yù)約信道, 收到目的節(jié)點(diǎn)的反饋(clear to send, CTS)之后才能進(jìn)行數(shù)據(jù)發(fā)送。對(duì)比于實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的ALOHA協(xié)議, MACA協(xié)議可以避免長(zhǎng)數(shù)據(jù)包的碰撞, 解決隱藏終端和暴露終端這一問(wèn)題。雖然MACA協(xié)議因?yàn)轭A(yù)約信道機(jī)制有較高的延遲, 但是考慮到應(yīng)用背景水聲網(wǎng)絡(luò)負(fù)載較低, 且對(duì)實(shí)時(shí)性要求不高, 因此采用MACA協(xié)議。同時(shí)考慮到水下信道的不穩(wěn)定和碰撞導(dǎo)致節(jié)點(diǎn)無(wú)法正確接收到數(shù)據(jù), 需要接收到數(shù)據(jù)包的節(jié)點(diǎn)再反饋一個(gè)確認(rèn)包(acknowledgement, ACK), 并且采用二進(jìn)制退避算法來(lái)避免重復(fù)的沖突。系統(tǒng)預(yù)先設(shè)置了短包和長(zhǎng)包2種類型的數(shù)據(jù)包。其中短包的發(fā)送時(shí)間大約為4 s, 長(zhǎng)包的發(fā)送時(shí)間約為8 s。

對(duì)于路由協(xié)議, 常見路由協(xié)議主要分為先驗(yàn)式路由協(xié)議和反應(yīng)式路由協(xié)議。反應(yīng)式路由在有數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)需臨時(shí)建立路由, 并以洪泛的方式臨時(shí)建立路由, 但在洪泛階段會(huì)產(chǎn)生巨大的消耗。以先驗(yàn)式路由為例: 系統(tǒng)采用預(yù)先存好路由信息的先驗(yàn)式路由, 這樣可降低系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)復(fù)雜度以及數(shù)據(jù)傳輸?shù)难舆t。

2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

依照上述設(shè)計(jì), 在新安江進(jìn)行了試驗(yàn)平臺(tái)的跨介質(zhì)水聲網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)。試驗(yàn)水域深度21 m左右, 節(jié)點(diǎn)間距為50~100 m。跨介質(zhì)網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)設(shè)置于浮標(biāo)上, 控制中心設(shè)置在躉船上。由于網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)和岸上控制中心使用無(wú)線通信, 對(duì)比于水下通信其誤碼率和時(shí)延都可忽略不計(jì), 因此可將其看作1個(gè)節(jié)點(diǎn)。

試驗(yàn)水聲網(wǎng)絡(luò)共有5個(gè)節(jié)點(diǎn), 包括1個(gè)網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)和4個(gè)普通傳感器節(jié)點(diǎn)。試驗(yàn)場(chǎng)景拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖3所示, 圖中標(biāo)號(hào)分別是試驗(yàn)中節(jié)點(diǎn)所在位置, 箭頭方向代表著節(jié)點(diǎn)傳遞數(shù)據(jù)的方向。

節(jié)點(diǎn)1為網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn), 負(fù)責(zé)以水聲網(wǎng)絡(luò)收集其余節(jié)點(diǎn)傳輸來(lái)的數(shù)據(jù)并通過(guò)無(wú)線方式跨介質(zhì)傳輸至控制節(jié)點(diǎn)以進(jìn)行性能分析評(píng)估; 節(jié)點(diǎn)2~5為傳感器節(jié)點(diǎn), 負(fù)責(zé)產(chǎn)生數(shù)據(jù)、發(fā)送數(shù)據(jù)和轉(zhuǎn)發(fā)其余節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)。

由于距離較近, 網(wǎng)絡(luò)中所有水下節(jié)點(diǎn)都可以接收到彼此的信號(hào), 因此通過(guò)路由設(shè)置, 讓節(jié)點(diǎn)3和節(jié)點(diǎn)4通過(guò)節(jié)點(diǎn)2向節(jié)點(diǎn)1發(fā)送數(shù)據(jù), 節(jié)點(diǎn)5可以直接向節(jié)點(diǎn)1傳遞數(shù)據(jù)。節(jié)點(diǎn)1不產(chǎn)生數(shù)據(jù), 其余節(jié)點(diǎn)按泊松分布平均240 s產(chǎn)生1個(gè)數(shù)據(jù)包, 每個(gè)數(shù)據(jù)包包含192 bit數(shù)據(jù)。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行時(shí)間為2個(gè)小時(shí), 試驗(yàn)水域聲速梯度如圖4所示。

圖5和圖6分別給出了試驗(yàn)平臺(tái)每個(gè)節(jié)點(diǎn)成功傳輸數(shù)據(jù)包個(gè)數(shù)、成功接收數(shù)據(jù)包個(gè)數(shù)和丟包個(gè)數(shù)。可以看出, 碰撞導(dǎo)致的丟包數(shù)量相比成功傳遞的數(shù)據(jù)包數(shù)量來(lái)說(shuō)還是很少, 大多數(shù)數(shù)據(jù)包都能準(zhǔn)確傳遞到網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn), 證明了整個(gè)跨介質(zhì)水聲網(wǎng)絡(luò)工作正常。由于節(jié)點(diǎn)3、4、5不負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā), 因此其接收數(shù)據(jù)包的個(gè)數(shù)為0; 而網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)1只進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集, 不產(chǎn)生數(shù)據(jù)包, 因此其發(fā)送數(shù)據(jù)包個(gè)數(shù)為0。

定義節(jié)點(diǎn)的碰撞率為節(jié)點(diǎn)碰撞次數(shù)與節(jié)點(diǎn)成功傳遞數(shù)據(jù)包的比值, 即節(jié)點(diǎn)平均每成功傳輸一個(gè)數(shù)據(jù)包會(huì)發(fā)生碰撞的次數(shù)。定義發(fā)送節(jié)點(diǎn)開始預(yù)約信道即發(fā)送RTS包開始, 到發(fā)送節(jié)點(diǎn)接收到ACK為止, 這段時(shí)間為端到端時(shí)延。結(jié)合時(shí)延圖(圖7)和碰撞率圖(圖8)可以看出, 節(jié)點(diǎn)2、3、4的端到端平均時(shí)延都差不多, 均為20 s左右, 節(jié)點(diǎn)2的碰撞率最低, 節(jié)點(diǎn)3、4則稍高一些。但是節(jié)點(diǎn)5的碰撞率和延遲都明顯高于其余節(jié)點(diǎn)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)情況分析了導(dǎo)致這種情況的原因: 因?yàn)榫嚯x限制, 節(jié)點(diǎn)之間互相都能接收到彼此信號(hào), 節(jié)點(diǎn)3, 4處于相等的競(jìng)爭(zhēng)地位, 假如節(jié)點(diǎn)3成功向節(jié)點(diǎn)2傳遞數(shù)據(jù)包后, 節(jié)點(diǎn)2將立即開始信道預(yù)約, 準(zhǔn)備向節(jié)點(diǎn)1發(fā)送數(shù)據(jù)。由于節(jié)點(diǎn)3剛剛傳遞完數(shù)據(jù), 有很大概率不會(huì)立即進(jìn)行下一次傳輸, 并且信道延遲和信道預(yù)約有一個(gè)保護(hù)時(shí)間, 節(jié)點(diǎn)2信道預(yù)約的成功概率將大大增加, 而節(jié)點(diǎn)5如果在這時(shí)候準(zhǔn)備發(fā)送數(shù)據(jù)將被視為碰撞而放棄此次發(fā)送。這也就導(dǎo)致了節(jié)點(diǎn)2低時(shí)延低碰撞率以及節(jié)點(diǎn)5的高時(shí)延和高碰撞率。

3 結(jié)束語(yǔ)

以一類網(wǎng)絡(luò)負(fù)載較低的海洋環(huán)境立體監(jiān)測(cè)中網(wǎng)絡(luò)化環(huán)境參數(shù)獲取作為應(yīng)用背景, 設(shè)計(jì)并構(gòu)建了一個(gè)跨介質(zhì)水聲網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)平臺(tái)。網(wǎng)絡(luò)采用了MACA協(xié)議和簡(jiǎn)單的固定路由, 對(duì)于吞吐量的結(jié)果分析表明了大多數(shù)數(shù)據(jù)包都能被準(zhǔn)確地傳遞到網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn), 因此適用于網(wǎng)絡(luò)負(fù)載較低的海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)等應(yīng)用背景, 湖試結(jié)果表明了該試驗(yàn)平臺(tái)進(jìn)行跨介質(zhì)水聲網(wǎng)絡(luò)性能評(píng)估、測(cè)試的有效性。

但同時(shí)注意到, 相比于長(zhǎng)包(發(fā)送時(shí)間為8 s), 短包(發(fā)送時(shí)間為4 s)的發(fā)送時(shí)間過(guò)長(zhǎng), 這是因?yàn)橥筋^具有一定長(zhǎng)度; 另一方面, 為了確保網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行, 保證控制信息能準(zhǔn)確傳輸, 短包采用了效率較低但是更為可靠的編碼方式。然而, 過(guò)長(zhǎng)的短包也導(dǎo)致了握手過(guò)程的消耗更大, 大大增加了端到端時(shí)延, 在今后的工作中, 需要對(duì)這方面進(jìn)行改進(jìn), 減少端到端時(shí)延。

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[11] Jiang W, Tong F, Zhou Y.R&D of a Spread Spectrum Acoustic Communication Modem with Ranging Capability[C]//Proceedings of the 11th ACM International Conference on Underwater Networks & Systems, Shanghai: WUWNet, 2016.

Design and Test of a Cross-Media Underwater Acoustic Network Test Platform

ZHENG Si-yuan, LIBin, CAOXiu-ling, CHEN You-gan, TONG Feng

(Key Laboratory of Underwater Acoustic Communication and Marine Information Technology of Minister of Education, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

In view of the fact that many medium access control(MAC) protocols and routing protocols for underwater acoustic networks have been endowed with only simulation results due to the difficulty of real underwater network system test, a cross-media underwater acoustic network test platform is designed and constructed in order to evaluate and analyze the performances of underwater communication and network protocol in actual underwater environment.The design of this platform considers the application background of networked environment parameters acquisition in marine environment stereoscopic monitoring, and realizes the connection between underwater acoustic network and shore control center.The software and hardware implementation of the platform are introduced.Lake test result shows that the platform is effective in evaluating the performance of underwater acoustic network.

underwater acoustic network; test platform; cross-media; medium access control(MAC) protocols; routing protocols

TN929.3; TP393

A

2096-3920(2018)06-0618-05

10.11993/j.issn.2096-3920.2018.06.017

2018-11-07;

2018-12-03.

國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目資助(11574258).

鄭思遠(yuǎn)(1992-), 男, 在讀博士, 主要研究方向?yàn)樗暰W(wǎng)絡(luò).

鄭思遠(yuǎn),李斌,曹秀嶺,等.跨介質(zhì)水聲網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)平臺(tái)設(shè)計(jì)與試驗(yàn)[J].水下無(wú)人系統(tǒng)學(xué)報(bào),2018,26(6):618-622.

(責(zé)任編輯: 陳 曦)

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