无线ZigBee在桥梁健康监测系统中的探究

0 引言

桥梁建设和维护是国家基础设施的重要组成部分在国家建设和人民生活中发挥着重要作用桥梁结构的安全性与耐久性受到人们高度重视在现代桥梁工程领域中有关桥梁的健康监测安全评估以及寿命预测等已经成为当前桥梁工程界和民用工程领域一个新的热点技术问题

传统的实现监测的方式是基于有线的传感器数据采集但这种监测方式有许多重要缺陷最主要的原因是传感器设备必须通过电缆连接到中心数据采集单元其一铺设的大量电缆不仅昂贵而且耗时其二测试电缆要预先埋入结构层这不仅增加了承包商和工程设计师的工作量同时也会遇到电缆损坏这个大问题所以采用无线的方式用于结构健康监测是必然故用ZigBee无线模块传感器网络实现结构健康监测是结构健康的趋势

针对传统桥梁结构检测数据采集方式存在问题本论文提出基于ZigBee 桥梁结构健康ZigBee数据采集方式实现无线远程ZigBee数据采集功能ZigBee数据采集终端系统由传感节点与汇聚网关节点构成传感节点获取应变挠度等信息量把这些信息发送至网关节点网关节点汇聚各传感节点发送的数据然后通过GPRS 连入Internet并将这些数据发送至远程端为进一步数据分析做好铺垫

1 总体设计

本桥梁监测系统中的无线传感器网络包括适量的传感器节点Sensor Node和基站Sink Node),通信协议为ZigBee管理节点(上位机)为监测系统终端采用GPRS 和基站通信大量传感器节点部署在桥面桥墩等重点测点如桥梁结构的高应力区反复应力作用区以及易损部位能够通过自组织方式构成网络传感器节点的监测数据沿着其他传感器节点逐跳的进行传输在传输过程中监测数据可能被多个节点处理经过多跳后路由到基站最后通过GPRS 到达管理节点桥梁维护人员通过管理节点对传感器网络进行配置和管理发布监测任务以及收集监测数据

ZigBee 是一种无线连接可工作在2.4GHz(全球流行)868MHz(欧洲流行)915 MHz(美国流行)3 个频段上,分别具有最高250kbit/s20kbit/s 40kbit/s 的传输速率它的传输距离在10-75m 的范围内,但可以继续增加由此通过ZigBee 实现节点之间以及节点与基站间的通信通过GPRS 实现基站和上位机之间的通信总体结构如图1

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1 桥梁监测系统网络结构

2 传感器节点

2.1 节点硬件

传感器节点为自行设计并制板传感器节点在硬件上由两个模块组成一个模块是运算和通信平台另一个模块是传感器平台两个模块各自成板之间通过SPI 接口进行连接这种方式可以把采集部分和传输部分分开使不同通信平台和不同传感器平台之间自由组合有利于日后升级系统和随需应变无线传感器网络微型节点采用主流设计思想即由数据采集单元传感器板)、数据处理单元数据传输单元运算和通信平台-CCB和电源管理单元4 部分组成如图2 所示

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2 传感器节点硬件结构图

选用的传感器都为数字式传感器压力传感器MS5534 和两维数字加速度计ADXL202数据处理单元是无线传感器网络节点的计算核心采集环境参数信号需要采样率很高数据量大因此选择了TI 公司的MSP430 系列单片机MSP430F149 作为MCU选用了CY62512V64K*8bit RAMAM29F032B 等芯片数据传输单元模块电路选用Chipcon 公司在2003 年底推出的一款兼容2.4GHz IEEE802.15.4 ZigBee无线模块CC2420 芯片CC2420 基于Chipcon 公司的SmartRF 03 技术具有完全集成的压控振荡器只需要天线等极少外部元器件便可确保短距离通信的有效性和可靠性包括众多额外功能是第一款适用于ZigBee数传模块产品的RF 器件数据传输单元模块支持数据传输率达250Kbps实现了多点对多点的快速组网系统体积小成本低功耗小适于电池长期供电

电能是传感器网络最珍贵的资源它决定着传感器网络的寿命节点的电能一旦耗尽即宣布其寿命到期并退出网络由剩下的节点再重新组网因此节点的电源管理非常重要在本设计中采用多路器芯片ADG715BRU I2C 总线的控制下选通所用到的传感器没有用到的传感器不带电以达到在无数据采集任务时及时关闭电源节省电能的目的。

2.2 节点软件

传感器节点上的软件基于TinyOSTinyOS 是构建可靠无线网格网络的一个有效的和模块化的嵌入式软件平台最初是由美国加州大学伯克利分校开发的现在是许多无线传感器网络的标准通信协议采用ZigBee

ZigBee 的基础是IEEE 802.15.4802.15.4 仅处理低级MAC 层和物理层协议因此ZigBee 联盟扩展了802.15.4对其网络层协议和API 进行了标准化选择ZigBee无线模块的原因为桥梁监测的的数据采集网点众多但数据的传输量不大且要求数据传输可靠性和安全性高ZigBee数传模块符合上述要求微型节点上的软件负责完成桥梁监测现场数据的ZigBee数据采集以,通过ZigBee数传模块将采集的数据包无线传送微型节点遵循休眠被唤醒正常工作的工作模式在休眠状态下处理器停止工作RAMSPI 端口以及中断系统继续工作ZigBee无线模块处于低电流的接收状态ZigBee模块接收到Sink 节点发出的命令后微型节点被唤醒处理器对命令进行节点号判断如果命令的对象是当前微型节点则微型节点进入工作状态否则微型节点对命令进行转发后再次进入睡眠状态具体节点的软件操作流程如图3 所示

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3 传感器节点软件操作流程

3 基站

基站即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式是指在一定的无线电覆盖区中通过移动通信交换中心与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面通话质量投资效益建设难易维护方便等要素进行随着移动通信网络业务向数据化分组化方向发展移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化大覆盖面建设及IP 基站用来集中从各节点搜集的数据集中处理然后通过GPRS 把数据传输给上位机它是WSN 与外部世界的网关基站掌握每个节点的信息并进行适当的节点维护有一定的内置故障分析程序和脱离上位机的现场实时分析程序一个基站的选择需从性能配套兼容性及使用要求等各方面综合考虑其中特别注意的是基站设备必须与移动交换中心相兼容或配套这样才能取得较好的通信效果基站子系统主要包括两类设备基站收发台(BTS)和基站控制器(BSC)

3.1 基站硬件

基站目前先采用开发板+RF 板模式RF 板即为传感器节点中的运算和通信平台板CCB),通过SPI 接口和开发板相连待技术成熟后再开发适合于此应用的特定目标板硬件配置具体如下ARM9 系列S3C2410 开发板M100A GPRS 模块运算和通信平台板包括处理器子系统无线通信子系统等其中无线通信子系统包括

1与传感器节点的ZigBee数传模块通信单元。这部分采用传感器节点的运算及通信平台CCB),通过USB 接口和开发板DB连接实现数据从CCB DB 的传输采用这样的设计而不是另行设计RF 通信板是因为可以增加通用性并且基站端不需要重新编写RF 部分程序只需编写和USB 接口有关的程序即可实现数据读取

    2与上位机的GPRS 通信单元。GPRS 采用M100A 模块M100A 和开发板通过接口相连这样最大的简化了基站端的硬件设计通过采用已经成熟的硬件来验证可行性待技术成熟后再设计特定的基站目标板会更好。

3.2 基站软件

基站采用Linux 操作系统根据桥梁监测系统的要求需要对应的应用程序来完成系统功能上层的应用程序包括系统状态设置单元节点维护单元数据接收单元数据处理单元数据发送单元基站的输出频率把由频率合成器提供的频率为766.9125-791.8875MHz 的载频信号与168.1MHz 的已调信号分别经滤波进入双平衡变频器并获得频率为935.0125-959.9875MHz 的射频信号此射频信号再经滤波和放大后进入驱动级驱动级的输出功率约2.4W然后加到功率放大器模块功率控制电路采用负反馈技术自动调整前置驱动级或推动级的输出功率以使驱动级的输出功率保持在额定值上也就是把接收到的信号加以稳定再发送出去这样可有效地减少或避免通信信号在无线传输中的损失保证用户的通信质量功率放大器模块的作用是把信号放大到10W不过这也依据实际情况而定如果小区发射信号半径较大也可采用25W 40W 的功放模块以增强信号的发送半径在开发板上的Flash 中有一部分作为数据存储池使用FIFO 模式CCB 接收的数据通过USB 存放到开发板Flash 的特定区域存储池当数据存储区使用50%时将触发中断信号应用程序将读出数据并把数据传给GPRS 模块并由GPRS 模块实现向上位机的传输具体见图4 和图5

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4 节点与基站数据通信软件流程

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5 节点维护软件流程

4 结语

通过利用实验室内的桥梁模型验证了结构健康监测的需求可以通过ZigBee模块传感器网络来实现桥梁健康信息的ZigBee数据采集,并且相对于有线方式来讲无线网络可以布更多的点而不会出现大量的线缆成本增加不显著冗余性好在一个关键点失效后可以通过上位机指令用冗余节点快速替代而传统的有线方式在一个地方布多个节点会导致线缆大幅增加结构参数具有整体性有线的方式只能把数据集中到上位机处理传感器节点之间互通性不好而无线网络节点可以互相协调增加数据传输效率整个系统基本达到了低成本和便捷性的要求开发板上有以太网口提供在数据量大或GPRS 不方便使用时用来替代完成向上位机的数据传输任务由此在将来开发基站硬件时可以考虑加上高速以太网FastEthernet接口使在能够接入有线网络的监控场合采用此接口一来可以提高数据传输速率二来可以降低成本及增加可靠性。

   

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