无线传感器网络技术融合了传感器、低功耗嵌入式计算器、无线网络和通信、分布式信息处理等技术,利用传感节点通过自组网络对监测对象进行实时监测、感知和采集,在环境、资源、智能交通、矿井安全等领域都有着良好的应用前景,是近年来国内外信息领域研究和竞争的焦点。而时间同步技术是无线传感器网络中一项非常关键的基础技术。网络时间协议NTP(Network Time Protocol)是传统网络的时间同步协议,最早由美国Delaware大学的Mill教授提出。然而NTP是应传统网络的能量效率、网络动态、基础设施和系统而构建,因此并不适合低功耗、低成本、微型化、高集成、协作式多跳自组织的无线传感器网络。另外,无线传感器网络时间同步算法还要考虑能量消耗、可拓展性、精确度、鲁棒性等问题,这些都对无线传感器网络的时间同步算法提出了新的要求和挑战。
无线传感器网络技术融合了传感器、低功耗嵌入式计算器、无线网络和通信、分布式信息处理等技术,利用传感节点通过自组网络对监测对象进行实时监测、感知和采集,在环境、资源、智能交通、矿井安全等领域都有着良好的应用前景,是近年来国内外信息领域研究和竞争的焦点。而时间同步技术是无线传感器网络中一项非常关键的基础技术。网络时间协议NTP(Network Time Protocol)是传统网络的时间同步协议,最早由美国Delaware大学的Mill教授提出。然而NTP是应传统网络的能量效率、网络动态、基础设施和系统而构建,因此并不适合低功耗、低成本、微型化、高集成、协作式多跳自组织的无线传感器网络。另外,无线传感器网络时间同步算法还要考虑能量消耗、可拓展性、精确度、鲁棒性等问题,这些都对无线传感器网络的时间同步算法提出了新的要求和挑战。
计算出时钟漂移的最低边界满足f(D)=Ω(d+lgD/lg lgD),这也就是说节点之间的时钟漂移不只与两个节点问的距离有关,还与整个网络的规模有关,越近的节点同步效果越好,反之越差。GTSP(Gradient Time Synchronization Protocol)协议中,每个节点通过接收邻居节点的时间来修正自己的时钟,整个网络无需建立一个拓扑树结构,也无需参考节点,主要是实现直接的邻居节点间直接的高精度的同步,同时考虑时间漂移和偏移补偿,漂移补偿采用式(5)。通过这种补偿机制,所有节点的逻辑漂移将趋近值Xss;时钟偏移补偿采用式(6)。协议的作者在Mica2节点上进行了仿真,通过20个节点实验,采用Mac层时间戳技术,得出邻居节点之间的平均同步精度达到4.0μs,整个网络的平均同步精度达到14.0μs。
计算出时钟漂移的最低边界满足f(D)=Ω(d+lgD/lg lgD),这也就是说节点之间的时钟漂移不只与两个节点问的距离有关,还与整个网络的规模有关,越近的节点同步效果越好,反之越差。GTSP(Gradient Time Synchronization Protocol)协议中,每个节点通过接收邻居节点的时间来修正自己的时钟,整个网络无需建立一个拓扑树结构,也无需参考节点,主要是实现直接的邻居节点间直接的高精度的同步,同时考虑时间漂移和偏移补偿,漂移补偿采用式(5)。通过这种补偿机制,所有节点的逻辑漂移将趋近值Xss;时钟偏移补偿采用式(6)。协议的作者在Mica2节点上进行了仿真,通过20个节点实验,采用Mac层时间戳技术,得出邻居节点之间的平均同步精度达到4.0μs,整个网络的平均同步精度达到14.0μs。