شبكة استشعار لاسلكية: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:تدقيق إملائي (تجريبي)
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:تدقيق إملائي (تجريبي)
سطر 21:
تم التعرف على شبكات الاستشعار اللاسلكية (WSNs) كنظام يعيد تشكيل نفسه ذاتيا استجابة للظروف الخارجية كما انه يتكون من عدة عقد [null (]nodes) مختلفة تتواصل فيما بينها لاسلكيا،وتحتوي على اجهزة استشعار ذكية ورخيصة الثمن تقوم برصد التغيرات المحيطه بها من ثم جمعها ومعالجتها ، وإرسالها إلى المراقبين . تمتاز شبكات الاستشعار اللاسلكي (WSNs) بعدة مميزات، ومجموعة خصائص تتمثل في:-
* البيانات المتمركزه :- يعد استشعار المعلومات وايصالها إلى الشخص المعني ومن ثم حوسبتها، المهمه الاساسية التي أنشات شبكة الاستشعار اللاسلكيه (WSNs) من أجلها ،ويتم ذلك من خلال جمع المعلومات ودمجها واستخلاص المفيد منها . ومن الجدير بالذكر انه عندما يرغب المستخدمون في الإستفسار عن بعض الحوادث إن البيانات التي يتم رصدها من عقده (node) واحدة ليست مصدر اهتمام لهم حيث أن أي رد فعل يقوم به المستخدم ناتج عن البيانات المستخلصه من عدد كبير من العقد المترابطه في هذه الشبكة. إن قدرة شبكات الإستشعار اللاسلكية (WSNs) على دمج البيانات التي تم جمعها تقلل كثافة البيانات المرسلة عبر هذه الشبكة  . <ref name="Jin page 4">Jin,Developments and Trends in Wireless Sensor Networks ,page 4</ref>
*  الإنتشار على نطاق واسع :- تنتشر شبكات الاستشعار اللاسلكية [null (]WSNs)  على مساحات شاسعة مما يدفعنا إلى زيادة كثافة العقد المستخدمه بناءا على طبيعة الحقل المطلوب إنتشار أجهزه الإستشعار فيه ، ومن طبيعي أن تحدث حالات الفشل في الشبكات اللاسلكية، والتي عادة ما تشمل فشل عقد(nodes) أجهزة الاستشعار، وفشل الإتصالاتالاتصالات وما إلى ذلك . فبالتالي  لا بد لنا من تصميم  أجهزه وبرامج ذات متانه عااليه و قادره على الاستمرار في العمل في حالة إخفاق بعض مُكَوِّناتها وخاصة في حالة البيئة التي لا يمكن الوصول إليها .<ref name="Jin page 4"/>
*  التوبولوجيا الديناميكية (dynamic topology) : تمثل توبولوجيا الشبكة الشكل الذي يسمح لأجهزة الشبكة بأن تتصل ببعضها البعض . إن التبولوجيا في شبكات الاستشعار اللاسلكية(WSNs) لا بد من أن تكون ديناميكية بسب تغيرات العقد [null (]nodes) .على سبيل المثال ، قد تفشل العقد (nodes) إما من نقص الطاقه أو التدمير المادي ، قد تنضم عقد جديده إلى الشبكة و قد تكون عقد (nodes) الاستشعار متنقلة ؛ لتوفير الطاقة . لذلك يجب أن تكون الشبكة قادره على التكيف الذاتي وإعادة تكوين نفسها بشكل دوري .
*  الموثوقية العالية : غالبا ما يتم نشر شبكات الإستشعار اللاسلكيه [null (]WSNs) في مناطق نائية وغير مأهوله وتغطي مساحات كبيره .وهذا يجعل صيانة الشبكة عبر الانترنت أمر صعب جدا . بالإضافه إلى ذلك يجب ضمان سرية  البيانات التي يتم جمعها عن طريق هذه الشبكه لعدم التمكن من سرقتها أو التجسس عليها وبالتالي  من المهم جدا تطبيق بعض الآليات التي تضمن إتصال آمن عبر شبكات الإستشعار اللاسلكي . وهذا يتطلب أن تكون الشبكه قوية و ذات قدرة على تصحيح [null أعطالها] ، أي أن تكون ذات موثوقية عالية .
* التنظيم الذاتي : تتعرض شبكات الاستشعار اللاسلكية [null (]WSNs)  إلى بيئات ذات طابع مختلف لذلك تواجه العديد من المعيقات التي لا يمكن التنبؤ بها . فلا يمكن لنا أن نحدد مسبقا موقع العقد بشكل دقيق ، و لا يكمن أن نضمن جودة الإتصالاتالاتصالات اللاسلكية في جميع البيئات ؛فهنالك بعض الظواهر البيئيه لا يمكن السيطره عليها . لهذا عقد (nodes) الاستشعار يجب أن تكون ذاتية التنظيم حيث تكون قادره على إعادة تكوين نفسها إستنادا على ظروف الشبكة و بدون التدخل بشري .<ref>Jin,Developments and Trends in Wireless Sensor Networks ,page 5</ref>
* الصله بالتطبيقات :- إن شبكات الإستشعار اللاسلكية(WSNs) تعتمد بشكل وثيق على التطبيق الذي صممت لأجله  . لتتمكن من تحديد متطلباتها من حيث الأجهزة والبرمجيات و بروتوكلات الإتصالاتالاتصالات المستخدمة . ومن أجل تحقيق التنظيم الفعال والآمن للشبكة ينبغي على مصمم الشبكة دمج معلومات التطبيق مع الهياكل الإدارية في شبكات الإستشعار اللاسلكية(WSNs).<ref name="Jin page 4"/>
 
== البنية المادية لعقدة الاستشعار ==
سطر 272:
المقدمة:
القناة اللاسلكية تظهر على طبيعة (Broadcast) البث في جميع الاتجاهات ، بحيث يكون الارسالالإرسال من جهاز استشعار واحد ويتم الاستقبال من عدة اجهزة استشعار محيطه به ، كل جهاز استشعار يتقاسم القناةاللاسلكية مع اجهزة اخرى توجد في نطاق انتقالها ، تصميم البروتوكول( ماك ) هو مهم جدا في(WSN)يضمن البروتوكول ماك (MAC) الاتصال في الوسط اللاسلكي مثل انشاء وصلات اتصال بين العقد اوالاجهزة ويتم توفير الاتصال في جميع انحاء الشبكة ،وايضا يجب تنسيق الوصول للقنوات اللاسلكية التي يحدث فيها تصادمات ، تحدث هذه التصادمات عند وجود اثنتين من العقد القريبة من بعضها التي تريد الارسالالإرسال في نفس الوقت ، فيجب التقليل او القضاء عليها .
بالاضافة لبعض المتطلبات التقليدية في (MAC) او شبكات الماك اللاسلكية هناك تحديات اضافية بسبب القدرات المحدودة لكل عقدة استشعار وبسبب طبيعة التوزيع لل (WSN ) بالاضافة لخصائص حركةالمرور لتطبيقات اجهزة الاستشعار .
لذلك في البداية سوف نقوم بمناقشة بعض التحديات والحلول المحتملة والعوامل التي تؤثر على تصميم بروتوكول (MAC) لل(WSN ).
سطر 309:
 
=== البروتوكولات المبنية على الخلاف(reservation-based) ===
هى واحدة من البروتوكولات الاساسية في التحكم في الوصول إلى الوسائط  والقائمة على التنافس والتي تعتمد على التنافس بين النود لانشاء روابط تواصل . وتقدم البروتوكولات القائمة على التنافس مرونة فبالتالي كل جهاز  يتخذ قرار بصورة مستقلة دون الحاجة إلى تبادل الرسائل.ونتيجة لذلك,هذه البروتوكولات لا تتطلب اي بنية تحتية والتي تعتبر مهمة في تطبيقات عديدة في شبكة الاستشعار اللاسلكية. وبدلا من ذلك, فان كل جهاز يحاول الوصول إلى القناة من خلال تقنية استشعار الناقل وتقدم البروتوكولات القائمة على التنافس, متانة  وقابلية للتطويرعلى الشبكة. من ناحية اخرى, فان زيادة عدد الاجهزة زاد من احتمال حدوث تصادم. بروتوكول التحكم في الوصول إلى الوسائط القائم على تقنية تحسس الناقل متعددة الوصول يشكل اللبنة الاساسية لبناء العديد من بروتوكولات شبكة الاستشعار اللاسلكية المتقدمة , ومع ذلك فان تقنية تحسس الناقل متعددة الوصول ضعيفة من حيث كفاءة الطاقة حيث كل جهاز بحاجة إلى تحسس القناة قبل الارسالالإرسال. وكل جهاز يستهلك طاقة خلال فترة التحسس . وعلاوة على ذلك, فان كثافة الشبكة تجعل تقنية  تجنب التصادم غير فعالة بسبب زيادة عدد الاجهزة  المخفية .<ref>Akyildiz،''Wireless Sensor Networks,page 84''</ref>
 
في هذا النص سوف نوصف البروتوكلات التحكم في الوصول إلى الوسائط الاساسية المستخدمة في شبكة الاستشعار اللاسلكية .بروتوكولات التحكم في الوصول إلى الوسائط الاساسية ثلاث هي : الساكن والبيركلي والقائم على التشارك .
سطر 319:
2- برتوكول التحكم في الوصول إلى الوسائط البيركلي(B-MAC):
 
برتوكول التحكم في الوصول إلى الوسائط البيركلي صمم لجعل بروتوكول التحكم في الوصول إلى الوسائط  بسيط وقابل للتكوين من برتوكولات الاعلى مستوى , وتحقيق لهذه الغاية فان هذا البرتوكول  يزود تقنية تحسس الناقل متعددة الوصول للطبقات العليا وعلاوة على ذلك يدعم تقنية الارتباط الاختباري من دون الحاجة إلى رسالة طلب الارسالالإرسال ورسالة طلب الاستقبال . تقنية تحسس الناقل متعددة الوصول يمكن تطبيقها في الطبقات العليا من خلال تغيير فترة التراجع . وبناء على ذلك فانة يتم تقليل استهلاك الطاقة وتطبيق تقنية تجنب التصادم . <ref>Akyildiz، ''Wireless Sensor Networks'',page,89</ref>
 
3- برتوكول التحكم في الوصول إلى الوسائط القائم على التشارك(CC-MAC):
سطر 515:
Distance-Based Blacklisting(القائمة السوداء القائمة على المسافة )
 
من اجل التخفيف من اثار المسافة بين العقد, يمكن ادراج بعض العقد التي تكون على الحدود من نطاق الارسالالإرسال إلى القائمة السوداء .
 
2-PRADA
سطر 699:
* عدد المدخلات المُستَقبَلة
* عدد الخدمات المؤداة (Processing)
* مدة الارسالالإرسال والاستقبال
* الظروف البيئيّة المحيطة كدرجة الحرارة
* دقة القراءات المطلوبة
سطر 718:
=== الإتصال ===
 
يعد الرّاديو من أهمّ مكونات جهاز الاستشعار، وهو أيضًا أكثر الوحدات استهلاكاً للطاقة، ويقدِّر أن 97 % من الطّاقة المستهلكة متعلّقة بالارسال والاستقبال إمّا بالاستخدام المباشر لوحدة وإما نتيجة انتظار المعالج لوحدة الرّاديو من الانتهاء من الارسالالإرسال أو الاستقبال، ولقد لوحظ أن تكنولوجيا الراديو الحاليّة تعمل على أساس إرسال بيانات على موجات قصيرة، وهذا يتضمّن تكنولوجيا قياسية مثل
[[بلوتوث]] وZigBee وUWB، على سبيل المثال [[تكنولوجيا]] ZigBee تسمح باتصال 254 جهاز استشعار في آن واحد بتردد 2.4 ميغا [[هرتز]]، وقد تستخدم [[تكنولوجيا]] أخرى غير قياسية لنّقل البيانات المختلفة وهذا قد يحد من قدرة شبكات أجهزة الاستشعار.
== أنظر ايضا ==