文摘

近年来,通信技术提高了成倍增长,部分原因是由于部署传感器节点的位置和性质。无线传感器网络(网络)由这些传感器节点,可以提供实时物理和环境测量。传感器节点能量有限,这降低了它们的寿命,特别是当human-inaccessible放置在不同的位置。本文综述节能协议对于环境监测应用程序和能源harvesting-wireless传感器网络。相关联的动态部署和沟通的挑战与环境监测应用程序(复合)使本文考虑传感器网络协议栈,专注于物理层、网络层(路由)和介质访问控制(MAC)。本文将深入了解环境监测应用程序部署传感器节点的安全挑战(复合)。本文进一步描述了科学方法,生产创新和工程应用程序必须遵循提高环境监测的应用。

1。介绍

环境监测的目的是识别的状态变化的环境中使用数据收集工具。数据收集工具用于确定的状态变化的环境依赖数据采集系统(DAS)。DAS使用测量设备被设计成允许收集代表性样本。样品取决于设备的干涉性,采样精度和样本存储(1- - - - - -3]。这些测量设备产生不同程度的影响取决于应用程序和数据采集的方法。例如,物理测量值的敏感性外部影响可能取决于应用程序的类型。传统的方法收集的状态变化的环境已被证明无效,数据可靠性、延迟,和安全挑战4]。因此,近年来,引进技术设备,如传感器节点能够形成一个无线传感器网络(WSN)是用于环境的变化和无线通信基站的感知数据进行处理。

网络分布式系统由多个节点和基站(BS)监控物理环境条件(5]。每个传感器节点都包含一个无线电收发器与其他节点通信和BS。传感器节点通过不安全的无线通信通道容易干扰和衰落6]。

网络被用于多个应用程序和部署在陆地上(陆地),地下和水下。最近,他们一直在使用多媒体应用和移动应用,如动物跟踪、空气质量监测、森林火灾报警,和洪水检测地面网络的应用。网络监控地下土壤条件,尤其是对农业和矿业的目的。水下应用包括淡水质量、气候变化、海洋水生生物监测,并评估珊瑚礁改变underwater-WSNs跟踪事件,如视频、音频和多媒体应用的成像。他们在实时监控的有害化合物,利用目标跟踪,救援和搜索应用程序在移动应用程序7,8]。尽管网络的能力,他们也与各应用领域的挑战。表1总结其中的一些挑战和它们相关的推荐解决方案当网络利用在不同的应用领域。

研究人员研究了协议的设计,可以在多种应用领域应对这些挑战,考虑应用程序的挑战[9- - - - - -13]。协议的目的是在传感器网络协议栈(物理、链接、网络和传输层)。协议设计旨在帮助数据收集、聚合、加工、和沟通最大化网络寿命和正常运行时间14]。协议管理传感器网络中传感器节点的操作,指定操作的要求和指导方针,确保传感器网络实现其预期使用[8]。广泛的协议在通信网络设计来克服的挑战中讨论表1和提高网络性能。这些协议扩展网络的可操作性执行一些功能。

在网络中,数据包传输到b在两个方面:单跳或多次反射。节点向基站发送直接生成的数据包在一跳。相反,在多次反射,源节点发送数据包的BS通过多路径,路径中的每个节点转发收到的(或者,在源节点的情况下,生成的)数据包到另一个节点,直到数据包到达BS (6]。网络面临一些挑战,包括能源消耗、传感器节点部署、路由算法、能源效率、簇首(CH)选择、韧性等。研究人员已经开发出几个路由和介质访问控制(MAC)协议来解决这些问题。优化算法也被用来确定最佳路径发射机和接收机之间的节点来节约能源,延长网络生命周期。

设计高效的通信和网络协议轮为复合管理传感器节点部署环境中的操作和实现成功的传感器节点目标(15]。复合的可变性和他们特有的特征应该考虑在设计有效的协议适用于收集准确和及时的数据从传感器。独特的通道是常用的无线传感器节点之间的通信。频道有财产,只有一个节点可以在任何时间发送消息。因此,共享信道访问需要传感器节点之间的MAC协议的实现(16]。MAC协议是针对管理访问共享无线介质满足底层应用程序的性能需求。

另一方面,路由协议是必不可少的在数据传输从感觉到创建最优路径传输数据从源到目的地(17]。维护网络中最优路径的复合是最大化的关键节点的寿命和数据吞吐量。网络的另一个基本特征是维护一个安全网络(18]。复合要求的不同的应用程序提供安全解决方案的目标和应用程序的需求。

本文探讨了复合的网络是如何影响新的安全漏洞在物理、网络和数据链路层。欣赏教育津贴的安全挑战,论述了传感器网络协议栈,节能协议和能量收获协议适用于环境监测的应用程序。有进一步讨论设计要求,为EMA协议仿真环境的设计,服务质量需求和网络拓扑的要求。最后,介绍了复合传感器网络的安全问题,详细节点和网络的威胁水平及其预防和对策。

2。传感器网络协议栈

的网络适应性强的网络拓扑结构,各种网络协议支持在多个层。设计高效、可靠的通信协议轮为复合困难是由于不同的限制传感器平台和不同的环境的不确定性和动力学(19]。分析了网络协议的设计要求本节提供了复合。物理、数据链路、网络、传输和应用程序的五个核心传感器网络协议栈的层次,其中3例(物理、数据链路和网络)将探讨在这一节中。

物理层、数据链路、网络、运输、和应用程序层的无线传感器网络协议栈类似于经典的开放系统互连(OSI)模式。在每一个层,是一些活动。物理层处理频率选择、载波频率生产、信号检测、调制和数据加密。数据链路层处理数据流的多路复用,数据帧检测、介质访问和错误修正。在一个通信网络,它使可靠的点对点和点对多点连接。的数据传输层的网络层路由(8]。在网络中,网络层设计必须考虑能源消耗、沟通、聚合和其他因素。艾滋病在数据流传输层,维护了网络可能是必要的,如果是通过互联网或其他外部网络访问。根据传感职责,不同形式的应用软件可以设置和使用在应用程序层。下一节讨论了路由协议来管理的提高能源要求传感器节点监测环境应用,如光合作用、土壤碳通量和土壤盐碱化。

2.1。路由协议

路由协议在复合确定最优动态路线传感器节点之间交换信息根据特定于应用程序的需求。这些路由协议的特定于应用程序的需求包括吞吐量、容量、覆盖,网络性能,端到端延迟,实时延迟,和碰撞。他们是有帮助的,特别是在移动应用程序如战场,灾区,动物追踪,水监测(淡水/海洋)和空气质量。一些复合时间敏感,而其他人则带宽约束。传感器节点是由fixed-energy电池或充电电池。电池驱动轮为复合操作预计至少两(2)年没有失败(20.]。然而,大多数应用程序的复合部署地区改变或充电电池是一项艰巨的任务。一般来说,路由协议分为路由发现协议,网络组织协议,和协议操作,如图1

有三种路由发现协议:被动的,主动和混合。有四个网络组织协议:flat-based hierarchical-based,定位,以数据为中心的。根据他们的操作和协议如何工作在部署环境中,路由协议分为negotiation-based multipath-based,基于查询,quality-of-service-based和coherent-based协议(21,22]。以下部分介绍每个类别细节,提供为每个示例。

2.1.1。发现协议

发现路由协议将在本节中讨论。发现路由协议的发展呈现在图2

(1)积极的协议。表格驱动主动协议协议。主动路由技术存储路线没有任何路线匹配。这些协议跟踪每个传感器节点的连接到传感器网络中的其他节点在任何给定的时间。主动路由协议使每个传感器节点发送定期更新和有一个清晰的和一致的网络拓扑视图。主动路由保持新鲜的目的地列表和相关频繁传播路径的传感器网络路由表。主动路由协议的例子包括目的地序列向量(DSDV),链路状态路由(OLSR),优化和无线路由协议(WRP)。其他积极的协议提出了在文献中包括源代码树自适应路由(星);全局状态路由(GSR);集群头网关、交换机路由(CGSR); and fisheye state routing (FSR) [23- - - - - -25]。流行的例子探讨了DSDV和OLSR。

DSDV是主动的表驱动的协议,它使用bellman路由技术。通过序列号,DSDV确保无路由循环操作。每个移动节点网络保持网络的路由表,列出了所有的可能的目的地和啤酒花的数量必须达到每一个。一个序列号由目的节点分配给每个条目。序列号让移动节点区分新老线路,防止路由迴圈(26]。

OLSR是一种主动的协议在网络拓扑变化频繁导致洪水和不稳定的更新。OLSR降低更新的最大时间间隔控制消息开销优化链路状态信息。OLSR的关键概念是多点继电器(mpr),这是选择的节点广播数据包在网络的洪水。洪水的MPR减少控制开销,因为只有MPR生成链路状态信息。因此,网络的洪水与控制消息开销减少当OLSR采用(27]。OLSR只有MPR和MPR选择器之间传送部分链路状态信息的路由计算。这种方法减少了计算路线的成本计算,因此最小延迟建立路线。这个协议对网络更大的子集的网络是最好的沟通与其他大的同一网络的子集。适用于网络的源/目标随时间。也适合应用程序不允许长时间延误和操作在密集网络。然而,不利的在移动网络拓扑的频繁变化增加了信息交换的控制开销,能源成本的提高和内存使用27]。

(2)反应性协议。活性协议设计,传感器节点在网络中发起路由发现过程只有当一个路由到目的地节点是必需的。路线进行计算,因为传感器节点计算其路线基于需求20.]。已建立的路线是在两个阶段:创建并维护路由发现和路由维护。路由发现发生按需通过大量的网络路由请求(RRQ)包。当路由发现,目的地的路线做出响应回复(RREP)包含路由信息RREQ的遍历。临时按需距离矢量(AODV),临时按需多路径距离向量(AOMDV), associativity-based路由(ABR)序列,根据安全路由(SNSR),信号稳定路由(SSR)和动态源路由(域)是受欢迎的例子反应协议(25,26,28]。这里讨论活性协议更受欢迎。他们是最适合应用程序的传感器是移动和路线变化频繁。

AODV按需生成路径,从而减少控制流量请求,并构建其路线没有先验知识使用RREQ和RREP请求源和目的节点之间的循环。RREQ数据包广播route-building过程的一部分。当一个节点接收到一个RREQ数据包,它检查记录是否曾收到一封RREQ包。如果一个包没有登录时,节点重新发送它28]。特别需多路径距离向量(AOMDV)是一个修改版的AODV路由协议。AOMDV协议与多个航线,不相交的路径,没有循环从源到目的地。在广告AOMDV使用跳跃数。AOMDV旨在保持多个不相交路由发现中无路由循环路径。AOMDV协议降低了网络能耗和包丢失。AODV相比,它在应用程序与高流量负载性能更好。AOMDV协议的本质是保证多个途径发现无路由循环和不连续等识别路径快速利用flood-based路线发现方法。AOMDV路由更新规则是至关重要的维持loop-freeness和应用剥离本地属性在每个节点29日]。

当源节点的数据包发送到目的节点,动态源路由(域)检查其缓存先看看它是否有一个目的地的路线。构造新的数据包报头包含目的地的路径如果路线可用。假设在缓存中没有找到路线。在这种情况下,节点发起发现过程通过发送一个RREQ广播数据包的源和目的节点标识符路线被发现和RREQ的惟一标识符。Associativity-based路由(ABR)是一种按需路由协议由源节点发起。上同时使用点对点和广播路由技术。在上,目标节点决定路线”属性的基础上结合性。使用“选择路线,和所有其他路线被丢弃,因为财产的决定是基于“结合性,“导致长寿路线。上分为三个阶段(路由发现、路由重建和删除)。

(3)混合协议。混合路由方法结合主动和被动路由策略的好处和缺点。在某些场景中,混合路由是可取的。这些混合协议可以实现主动和被动一致性协议。因为节点必须保持高层次拓扑信息,这些协议有一个缺点,因为它们需要更多的内存和权力。混合路由协议的例子包括区域路由协议(ZRP),发育路由协议(TZRP),暂时命令路由算法(托)和混合无线网状协议(HWMP)。最受欢迎的混合路由协议的描述提供(25,26]。ZRP创建分区网络工作。ZRP维护路由的节点路由区所有的目的地。内带路由协议(IARP),地区间的路由协议(IERP)和bordercast解析协议的三个subprotocols ZRP (BRP)。区域内的路线时,路由协议(IZRP),内带和带外时,地区间的路由协议(IERP) (26]。

2.1.2。网络组织协议

传感器节点协作完成任务的应用程序部署。传感器节点与极端能源约束有限计算,存储,和沟通能力。一些网络级协议旨在解决有限的计算、存储、网络和通信的功能。这些包括flat-based路由协议、层次协议、以数据为中心的协议和基于位置的协议。在flat-based协议,所有节点都视为同伴。分层协议是一种协议,它是基于集群。以数据为中心的整个网络协议的目的是传播信息,而定位协议旨在解决传感器网络利用节点位置信息的担忧。在每一类中,几个路由算法已经提出。以下部分提供各种网络组织协议的简要描述,如图3

(1)分层协议。层次路由协议实现大规模网络部署通过自组织能力。层次路由协议的主要目标是保持尽可能低的传感器节点的能耗进行数据聚合和融合,以减少数据传输到基站的数量(30.]。在图3列表的层次路由协议是专为在网络中使用。这些协议的细节是低能量的自适应聚类层次结构(LEACH),功耗小聚集在传感器信息系统(pegasi)和混合动力节能分布式集群(注意)。同样,我们有协议(如threshold-sensitive节能传感器网络(青少年),基地station-controlled动态聚类协议(BCDCP),同心集群方案(CCS),节能协议(APTEEN)和自适应阈值敏感。最后,分层路由协议也为大规模网络设计包括节能集群方案(电),自组织的协议(SOP),检测chain-cluster路由协议(EBCRP)连锁酒店忠诚度奖励分层路由协议(凯龙星),节能意识数据聚合树(EADAT),平衡聚合树路由(BATR),低功耗数据采集和聚合协议(PEDAP)和增强树路由(ETR)。

层次路由协议分为四种类型:基于集群(LEACH,青少年,谨慎,APTEEN)连锁酒店忠诚度奖励(凯龙星,pegasi EBCRP, CCS),基于树(EADAT BATR, ETR PEDAP)和基于网格(SOP, BCDCP)。数据4- - - - - -7说明这四个层次路由协议用于环境监测应用程序根据需求。

我们描述两种流行的分层协议(LEACH和pegasi)适用于环境监测应用程序由于其灵活性在处理路由信息。浸出(低能自适应聚类层次结构)是一种路由算法,收集和提供数据到一个水槽节点或基站。浸出是应用最广泛的网络节能复合的基于集群的层次路由协议。它使用本地化的协调,使动态网络的可扩展性和鲁棒性。浸出了数据融合路由协议来减少信息传输到基站和组织网络集群使用分级方法。一簇头负责每个集群。集群头进行多方面的任务(10,30.,31日]。

在pegasi,节点连接在一个链,一个节点连接到相反的最后一个节点连接到基站。pegasi的优点是,它减少了相邻节点之间传输的数据量通过移动探测器节点获得的信息从一个节点到另一个,直到最后一个节点传输数据到最终的终端和限制数量的节点之间的传输和招待会。两个主要障碍挑战pegasi在环境监测应用程序的使用。首先,基站作为一个领袖,这可能会导致瓶颈。其次,pegasi产生过度破坏链中的远程节点。这两个挑战可以解决通过启用并发相邻节点之间的传输,这减少了延迟发生在与基站连接。其他想法包括使用信号编码或只允许数据同时传输远节点之间(31日]。

(2)平面/以数据为中心的协议。全球标识符是不实际的问题在许多传感器网络应用程序中每个节点。缺乏全球标识符和随机部署的传感器节点选择一组传感器节点询问问题。因此,数据往往是运往与高水平的冗余部署位置。解决这些挑战导致开发一个以数据为中心的路由协议(21]。基于平面/以数据为中心的路由协议的例子包括梯度路由(GBR),美洲狮,约束各向异性扩散路由(CADR)。其他直接扩散(DD),洪水和闲聊(FG),节能意识路由(EAR),活跃的查询转发传感器网络(收购),和谣传路由(RR)。两个受欢迎的例子(旋转和定向扩散)的以数据为中心的协议提供本文讨论。

旋转代表“传感器通过谈判协议信息,“以数据为中心,negotiation-based家庭的基础信息传播协议。这些协议的基本目标是有效地将源节点采集的数据分发给其他网络的传感器节点。简单的协议如洪水和闲聊经常推荐实现了网络信息分布。网络中的每个节点必须发送一个数据包的副本邻国,直到信息到达网络中的所有节点(6,9,22]。定向扩散是一种以数据为中心的路由的方法。必须有一个属性-值对列表(间隔,名称的对象、时间和区域)。如果一个节点是感兴趣的特定数据,水槽广播邻国的调查。得到它的利息是由节点缓存的使用。数据缓存中的值相比,利益。在利息,有额外的梯度场。梯度是一个回复链接发送兴趣的邻居(22,32]。这种以数据为中心的策略是用来获取和传递信息,因为它是节能,节约能源,延长网络的寿命。定向扩散路由协议不需要解决,因为所有通信节点到节点(22]。

(3)基于位置的协议。源节点发送一个数据包到目的节点在一个基于地理位置的路由(LBR)协议,和目标节点附加到每个包的源节点。包中间节点在接收到目标节点的路径使用包的位置信息和交付它到下一单的邻居。他们在地理上接近目的地。操作会一直重复,直到数据包到达目的节点。因为位置,基于地理位置的路由需要每个节点的小国家。因为广告的路由表,在传统的路由协议,并不是必需的,它有一个低通信开销。因此,不再需要创建和维护路由和基于地理位置的路由。基于位置的路由使用更广泛的网络中节点的位置变化和目标节点的位置是已知的源(33]。LBR利用节点位置信息来提高效率和可伸缩性。在LBR,网络中的每个节点都必须意识到其自身的位置信息,通过GPS或其他技术获得的。同时,每个节点必须告知其单邻居节点的位置,和源必须知道目标节点的位置。

LBR通常要求精确的位置信息,可以通过某种定位技术。因为许多EMA轮位置信息是至关重要的,如动物跟踪和森林火灾监测,预计每个无线传感器网络中的节点将配备某种形式的定位装置。基于位置的路由分为以gps和non-GPS-based协议。传感器节点可以作为移动或静态部署在每个类别。LBR采用贪婪算法来转发数据包从源节点到目标节点。它是保护传感器节点的能量的关键。基于位置的路由协议的例子如图3。这些协议的细节是地理适应性富达(GAF),地理和节能意识路由(ga),最低能量通信网络(MECN),传感器通过谈判协议信息(跨度)、速度(一个传感器网络实时路由协议),基于地理位置的路由(EELIR)节能的十字路口,匿名定位有效的路由协议(警报),节能地理转发算法无线临时和传感器网络(十),改善混合定位特设路由协议(IHLAR),基于地理位置的路由协议(LBRP),选择性bordercast ZRP (SBZRP)和基于地理位置的选择性bordercast ZRP (LBZRP)。摘要GAF和齿轮。

地理和节能意识路由(齿轮)算法采用地理信息路由查询最相关的地方。在许多位置感知系统,特别是传感器网络,传播信息到一个地理区域是有价值的。齿轮使用节能意识和地理通知邻居选择算法路由数据包到目标区域,而不是洪水查询或包在整个网络。相反,兴趣是淹没在定向扩散在整个网络。因此,齿轮比定向扩散节省更多的能量。

地理适应性富达(GAF)是一个基于地理位置的路由技术考虑能源消耗。传感器网络会发现它有用的和适用的。算法控制网络的节点,来打开和关闭,节约能源,同时保持较高的保真度。覆盖空间,GAF开发一个虚拟网格。每个节点通过GPS接收其当前位置,与一个虚拟的网格点。关于数据包路由成本,属于相同的网格节点被认为是相同的。

2.1.3。协议操作路由

协议操作是另一种方式归类了网络路由协议。这个类别可以分为五个主要部分基于协议流程。一些子类包括多路、查询、谈判、服务质量和coherent-based路由协议。这些协议提出了图的例子8

在网络中,数据处理是至关重要的,和几个策略应用于较低的处理成本,节约能源。在这种情况下,数据可以获得逻辑处理。在相干数据进行协议,传感器节点在本地执行的最低限度的处理(34]。数据发送给水槽节点最少的数据处理后的路由。时间戳和消除重复的任务通常被包括在最低处理。相干处理经常用于生产节能路由(35]。协议的例子包括多个赢家算法(MWA)和单冠军算法(SWA)。

协议可能会利用各种方法在多路径路由传输数据从源到目的地。多个线路改进网络容错性而显著增加能源消耗和协议开销。一个扩展方法的评估只具有最高能量的路径节点。当找到一个更好的路径,该协议的变化。网络的可靠性可以加强使用多路径路由协议在严重不稳定的条件。一个大的数据包可以分解成小块,通过众多渠道。消息仍然可以产生即使subpackets之一是失去了由于连接问题(16]。多路径路由协议包括能源贫瘠多路径路由(ECMP)和multiconstrained服务质量多路径路由(MCMP)。

一个节点发起一个查询和传播它通过网络在基于查询的路由。查询发送到每个节点;只有节点匹配数据接收响应。而不是传播查询整个网络,节点可以送他们一个随机路径和等待响应。如果没有其他节点,节点可以播放整个网络(36]。服务质量(算法)路由确保无线网络将提供预期的结果。延迟(延迟),吞吐量、错误率和能源消耗是一些网络服务质量参数,区分交通流量的区别对待不同的数据包根据他们的本性。服务质量路由协议也负责将数据流来维持一个预定义的性能水平。当交付数据在应用程序参数如延迟、资源和带宽是至关重要的,路由协议必须保持必要的质量和规格参数。服务质量路由协议平衡能源消耗和其他指标(37]。连续分配路由(SAR)是一种典型算法的路由协议。洪水和闲聊在网络可以导致网络崩溃;因此,一个节点可能会几个副本的数据。Negotiation-based协议旨在防止复制数据包传播。在无线传感器网络(网络),传感器节点交换谈判消息发送到下一个节点冗余数据。它减少网络拥堵,节约能源。

路由协议分类(路由发现协议、网络组织协议和协议操作)是有益的在特定的应用领域。这些协议时提供无数的挑战和能源需求用于专业用途。表2突出了大多数应用领域,各种形式的挑战,能源需求的路由协议。

3所示。节能协议

数据通信在许多传感器网络应用程序是一个关键的挑战。因此,它有利于构建和开发容易访问的资源给了网络数据。网络中节点的数量和位置使充电或更换电池是不可能的。因此,能源消耗是一个普遍的网络设计问题。研究人员集中在减少能量耗散系统设计的各个阶段,从硬件协议算法。因此,它是至关重要的对于网络仔细定义的参数协议的网络堆栈来实现所需的能源效率和满足服务质量要求。下面是讨论的一些节能协议用于WSN架构在物理的、链接和网络层。

3.1。节能的物理层协议

无线个域网协议套件是环境监测的首选物理层协议。人们普遍认为由于其低占空比实现节能的实现。无线个域网的通信范围内100米,以减少通信范围的室内应用程序30米(38]。使用精准农业和农业应用,无线个域网启用监督灌溉、水质管理、农药和化肥控制和现场监测(总39]。其他无线个域网的实现包括调查信号传播和强度分布特征的无线传感器网络在枣椰树果园application-efficient具体参数,如信号强度之间的间距节点,叶密度,基站的天线高度。牛grazing-field实现(40,41温室(),42,43)、牲畜监控(44),和智能蜂房(45使用无线个域网)是当前实现。

3.1.1。罗拉(远程广播)

罗拉是一种数字无线数据通信技术扩展频谱无线电调制(从2013年和2008年US7791415从EP2763321)来源于线性调频扩频(CSS)技术。它使用了未经授权的免费广播频段169 MHz, 433 MHz和868 MHz在欧洲和美国的915 MHz。

罗拉提出了两种方法:物理层设备上显示为罗拉和上层提出远程广域网(LoRaWAN) [46]。罗拉提供了一个低成本、安全的双向移动通信的神往和其他机器对机器(M2M)高吞吐量的系统。这些系统通常运行在3 g或以太网网络,无线,或细胞的技术。罗拉已经实现智能蜜蜂农场进行监测,以确保沟通的群体活动47]。温室测量空气温度、湿度、光照强度、土壤水分(48]。罗拉的优势和适应性是其可伸缩性几个节点干扰和噪声。另一个使用多传感器组合的实现涉及到实时监控模块(方MSCM)和罗拉。在实现中,湿地参数包括水温、pH、电导率、浊度、溶解氧、水位(11]。作者最近的工作考虑老人和残疾人的农民无法监测和监督农业工作在农场。在他们的实现中,罗拉收音机被用来运行一些软件应用程序从语音处理软件,语音识别,以及其他辅助人工智能(AI)的功能。然而,罗拉可能只传输数据不超过几kbps(不适合视频捕获)远距离(不超过3公里)。作者的工作包括智能手机和平板电脑拦截语音指令生成传输到远程代理的设备,通常在农场的结束。应用程序在代理的设备设计使用覆盆子π和其他编程设施像Arduino Uno WiFi无线模块单元。国家现有的实现包括智能花园葡萄园作物在西班牙,灌溉在猕猴桃和玉米农场在意大利,和香蕉种植在哥伦比亚。

3.1.2。蓝牙

蓝牙技术在环境监测应用程序是另一个短程通信协议。之间通常是实现可移动便携式设备如笔记本电脑10米距离。由于其可用性在大多数手持设备,它可用于多级农业应用程序。农业实现包括天气信息、土壤水分、温度和灌溉。蓝牙是有益的因为它能耗低,广泛可用的设备,和易用性。它也被用于其他监控环境中,如灾害预测和监控(49)、食品存储系统(50,在小空间环境监测51]。

3.1.3。Sigfox

Sigfox是该公司的名称和低功率无线区域网络(LPWAN)算子。这是一个协议越来越受欢迎在几个国家物联网和环境监测应用,配合不同的移动网络运营商。Sigfox提供了一个基于软件的交流平台,允许网络计算的复杂性在云上进行,而不是设备。他们独特的设置与移动蜂窝网络提供了一个广泛的全球网络设备传输数据没有建立或维护一个连接(52]。因此,Sigfox设置消除网络瓶颈如信令开销,提供一个健壮的和优化的网络协议。它使用无线电频率频道在100 Hz乐队,数据速率为100个基点。它是基于超窄带(超窄带)。它使用一个差分二进制相移键控(DBPSK)调制方案,使用随机频率与分散的节点访问网络时分多址(RFTDMA) [53]。

窄带物联网(NB-IoT)开发的第三代合作伙伴计划(3 gpp)扩大WSN应用和使他们更可靠。NB-IoT使用一个未经授权的频段在长期演进(LTE)和消耗更多的能量比LoRaWAN由于其需要不断地同步。它实现了频分多路复用(OFDM)和正交频分多址(FDMA),增加能耗。然而,它的应用程序需要低延迟和高数据率。

其他实现物理层协议减少环境监测包括蓝牙LE和移动蜂窝技术如GPRS、3 g、4 g。由于其能耗高、移动技术是有限的神往和环境监测的应用。相反,它们提供的高数据率可能不会有助于许多应用程序(54- - - - - -61年]。表3总结节能的特点,物理环境监测应用程序层协议。

3.2。节能路由协议

节能路由的目的是提高网络生命周期的考虑通信路径的能量消耗。路由协议通常基于聚类检索,协议的模式的功能,节点的参与,和网络结构20.]。一般的挑战环境监测包括安全性、可伸缩性,节点部署策略,连接,和报道。在减轻这些挑战,能源消费积分在实施这些解决方案。

传感器网络应用多样化的挑战的基础上,应用领域,影响路由协议和服务质量参数。例如,水下通信在水下无线传感器网络(UWSN)使用声信号传播,与射频(RF)信号用于陆地无线传感器网络(TWSN)。这些声学信号的震级较低1500 m / s,低于TWSNs五倍。质量参数,比如延迟在声学介质是至关重要的,这可能是可以忽略不计的陆地环境。一个集中的路由协议,提出了作者在62年),是基于全双工通信,实现网络管理(网关经理)和路由代理。这些代理定期调查网络节点的状态允许网关来确定先验相邻节点之间的最优路径,避免拥挤高流量的应用程序。其他协议中实现(63年,64年)是基于水深度和温度。火灾监控应用程序需要自适应路由,以确保有效的实时数据交付。路由协议等紧急服务包括实时路由协议提出了载荷分布(65年和改进66年]。

3.3。节能MAC协议

使用节能MAC协议在WSN网络旨在应对一般的挑战如延迟、吞吐量和公平性,信道利用率和可伸缩性。延迟是指时间从源节点到目标节点。其要求传感器网络应用程序的依赖。吞吐量是衡量成功的目标节点收到的数据。公平在这里指的能力目标节点接收大量的数据从网络中的每个传感器节点。因此,能源效率的MAC协议确保最优的结果,整体操作。确保能源效率,MAC协议必须克服的挑战中的多个传输网络,诸如能源损失控制开销,空闲听、碰撞,偷听。

环境监测应用程序需要适应任务关键型应用程序的MAC协议。这些应用程序需要一个快速的响应时间。应用程序可能无法进入人类环境中部署。因此,有效的能源管理系统需要延长网络生命周期。例子包括火山eruption-prone地区,监视应用程序,环境监测和控制系统,和卫生保健系统。服务质量(QoS)参数识别的MAC协议实现在任何组关键任务系统是相似的,可以应用到其他系统。ADMC-MAC使用回归技术是一个关键的MAC协议决定传感器节点的工作周期67年]。

4所示。能源Harvesting-Based协议

电池技术使能源发展缓慢的收获(EH)一个可行的解决方案的能源挑战环境监测协议。使用能量收获环境监测阻碍的破坏环境污染处理的电池。能量收获正日益成为重要的物联网实现由于大量的传感器节点部署对于某些应用程序,主要为长时间工作没有人类的干扰。

能源挑战WSN应用程序并不像传统的约束能量收获由于能量可用性。一些在环境监测识别嗯来源包括阳光、振动、声音、风、热、电磁波、体温和运动。因此,一些应用程序应用架构如移动、固定或混合。他们也可以归类为单层、多层或均匀68年]。像太阳能能源,常用在许多应用程序中,使用光伏能量收集方法。光伏能源获取、太阳能光能转化成电能的WSN节点的电池充电。户外的最高能量转换太阳能收获15 mW /厘米2和一个效率约为30%。它是可再生能源的首选。它主要是可用的环境中,传感器节点部署和能量转换效率最高。太阳能收集不污染环境而且几乎不需要保存和可能存储了好几年。太阳能矿车可能部署在应用程序,包括农业(农场),森林监测、温室监控,和动物监测。最近,商业应用部署了弩Inc .)美国使用Mote视图2.0测量参数如温度、湿度、压力、加速度,和光线。应用程序使用通信的无线个域网协议的可扩展的距离100米至1.5公里。在调查中实现的一个例子讨论了作者在69年),回顾了文献太阳能收集WSN (SHE-WSN)。

一个智能农业应用程序模拟的作者(70年]目的是使用太阳能收集延长网络的生命周期。使用类似的工具被Sharma et al .,节点部署在一个农场扩展的生命周期从5.75天当能量收获不实现115.75天。160年吞吐量增加kbits /从100年kbits /年代,这些传感器节点的工作周期可以向上调整超过25%(这是一个信息传播每4 s)由于能源不再是这些网络的主要挑战。网络设置由MICAz WSN节点部署在固定地点在制定区域智能农场。传感器节点连接到网关/基站采用的主要供应。传感器节点传输数据通过多次反射传输中继转发到网关。的网络支持双向通信网关直接与部署的传感器节点。

全面审查的最新网络能量收获(EH-WSN),读者可以参考(14)的引用。能源harvesting-based集群协议提出了作者在71年提高网络的稳定性和效率。他们的方法包括簇头的选择为每个集群节点的能量水平的基础上,收集的能量,其邻国的数量。leach-based集群协议使用一个较低的阈值为0.1 J和更高的阈值1在簇头选择竞争。其他协议实现预测模型,很难在WSN成为可能是由于能量收获。天气forecasting-based应用包括实现IproEnergy [72年),自回归(AR)模型(73年],ARIMA模型[74年使用q学习[],强化学习应用程序75年]。

机械动能收获机械运动和振动从环境中利用转换成电能。这种能量来源是自备传感、方便、节能、可持续发展和环保。广泛应用于航空航天、生物医学工程、军事和环境监测应用程序(76年]。然而,机械能几乎没有实现在WSN由于转换效率较低,低功率输出和转换的时间,甚至可能对设备造成破坏。它需要独特的调制的能源利用从周围环境的能量。应用程序根据机械包括结构状态监测、智能设备和城市,生物医学和可穿戴设备和机器的监控。生物质,将来自植物和动物的有机材料,已应用在网络设备部署在遥不可及的地点从有机环境获取能量的来源。源的例子包括玉米、大豆、木本植物,纸、棉花、粮食、废木料,动物和人类污水。作者在77年从柳枝稷)收获能量,而作者在78年]提到非洲爪蟾蜍卵母细胞的提取从雌蛙电力电容器的应用程序。

5。环境监测应用程序设计的要求

环境监测应用程序在许多方面是不同的。一些应用程序的动态部署和其他静态部署。在动态部署,节点主要是移动,在静态部署,节点定位在不同的环境。在这些部署,设计要求可能有所不同。同时,环境监测应用的特点是节能、网络复杂性、可伸缩性、数据传输,带宽,存储和处理。这些特征是至关重要的设计标准被认为是在mtv大奖。不同的拓扑与各种应用程序确定相关的路由和MAC协议用于能源贫瘠的传感器节点。高效的路由协议安排路线有效地减少节点的能量消耗,延长传感器网络的生命周期。高效的路由,收益数据通信。MAC层协议要求,比如骑自行车,槽调度、时间同步、节点优先级,和高效的信道利用率提高性能并延长网络寿命。 MAC protocol implementation in WMAs achieves high reliability, effective scheduling, and efficient time synchronisation in EMAs [79年]。

5.1。服务质量要求

服务质量(QoS)保证网络提供了预期的结果。复合网络,有必要参数,应用程序可能是设计来实现。这些QoS参数包括吞吐量、延迟、数据包交货率和能源消耗。例如,在森林火灾监测、节点部署访问实时数据和远程获取数据从林带决策者决策基于传感器节点收到的数据。传感器节点报告任何不寻常的温度、烟雾、氧含量、湿度可能收集减轻森林火灾。收集和研究事件数据从森林使用传感器,可能会触发警报,计算和跟踪湿度和温度变化,检测烟模式。从这样的传感器网络,数据吞吐量和可靠性是至关重要的。同时,测量延迟是至关重要的,因为不同的传感器收集的数据在指定的时期。这意味着传感器数据报告的耽搁可能会引起森林火灾。传感器节点的能源效率将优化网络性能和正常运行时间。 For example, in forest fires, sensor nodes must operate in the forest for a long time. Therefore, efficient energy consumption or low energy consumption of the sensor nodes’ energy will make the node live longer. Energy-aware sensor network architecture (SNA) techniques are paramount in such networks [80年]。因此,在各层协议设计必须节能意识来提高整个网络的生命周期。

5.2。拓扑结构要求

传感器网络网络拓扑是传感器节点的物理或逻辑位置或安排在一个感兴趣的领域。它还包括传感器节点在网络中交流如何从环境和收集数据传输到基站通过水槽节点(81年]。拓扑需求在WSN复合取决于环境和应用程序。网络拓扑通常是特定于应用程序,在复合结构作为重要的基础82年]。网络拓扑设计必须平衡传感器节点的能耗,而网络寿命最大化。网络的拓扑结构可以直接影响其性能83年]。

传感器网络拓扑等基本对等,线性的,明星,树,集群树,或网用于复合监控和设置传感器网络。远程传感器节点可能部署在一个感兴趣的领域获得的数据使用一个无线传感器网络拓扑监控农业,环境,或水的资源。拓扑可以静态或动态构建。多个传感器节点可以自由移动在动态拓扑在某些应用领域(例如,水质监测和海洋)。拓扑可以自组织当单个传感器节点失败或耗尽精力。在动态拓扑,当新节点被添加到网络节点失败后,新节点的身份进入网络不改变拓扑结构(81年]。

在复合网络,节点的传输功率决定了网络拓扑结构,直接影响网络性能(82年]。复合的网络拓扑设计可以适应移动或静态传感器节点和一个水槽。在传感器网络中移动节点通常旨在处理所需的动态网络拓扑节点移动性。因为在网络节点移动性使拓扑动态,通信协议变得更加复杂,需要更多的处理资源和能源。网络拓扑可能产生最小的交通拥挤负载根据网络规模和应用程序域(动物跟踪、水质、海洋学、火灾监控)。教育津贴的传感器节点必须能够重新配置本身对不同网络拓扑(如星和树拓扑)。所有传感器节点直接与汇聚节点通信拓扑的明星。大多数传感器节点在树上或网格与邻国保持沟通与水槽节点连接(84年]。

复合的网络拓扑要求应考虑节点的数量和邻居节点之间的距离来确定节点位置密度、网络直径和覆盖率。最低数量的传感器节点之间的数据传递时使用网络中节点之间的数据包传输(85年]。研究人员监测环境开发应用程序必须考虑网络拓扑需求因为网络功能和稳定至关重要会议应用程序的目标。确定类型的拓扑结构,还需要考虑交通负荷密度。网络拓扑应该精心设计的容错、可重构,节能和可伸缩86年]。

6。复合传感器网络安全的方法

传感器网络应用程序安全是一个复杂的问题来解决。它需要找到最好的方法处理复杂而获得最大的网络性能的限制。目标是找到一种合理的平衡效率、能源效率和路由协议的设计。无线传感器网络(网络)被用于各种各样的应用程序,包括环境监测应用程序(复合),像一个新的计算机和网络基础设施平台,操作安全是一个重大的问题。复合传感器网络的安全问题是更关心网络的可靠性,节点的定位(定位)和拓扑特征可能影响数据收集、数据处理、增加网络延迟(18,87年]。

在网络安全攻击的定义是任何试图揭露,偷窃,操作,修改或获得未授权获取信息的传感器网络(87年]。无线传感器网络非常容易受到攻击,因为传感器节点是身体未受保护的。在传感器网络中,有两种类型的攻击:主动和被动。袭击者监控通信信道在一个被动的攻击,但他们在袭击一个活跃的修改数据流。被动攻击包括窃听、节点功能障碍,节点破坏,和交通分析。主动攻击敌人时出现试图扰乱网络遭受攻击的操作。活动包括拒绝服务(DoS)攻击,天坑袭击,洪水和女巫。在不同层次的网络,很多攻击存在。攻击者的目标是直接利用节点的物理层。干扰是一种拒绝服务攻击受害者的计算机的功能中断。 There are various attacks at various layers of the network. Table4提出了在OSI模型的层安全攻击。在物理层,攻击者试图利用节点上。物理层的威胁将数据可用性、完整性和机密性风险。数据链路层负责框架、寻址、纠错和流量控制。在这一层,可能发生各种各样的攻击。当两个不同的节点发送数据在同一频率,少量的数据包的数据变化。因此,包变得不可用,数据被删除。攻击者可能会导致这些碰撞5,87年]。

采用双向沟通,许多网络握手。攻击者可以请求发送数据包。网络链接可能被淹没。审讯是术语用来描述这种类型的攻击。网络层处理数据包的路由从一个节点到另一个地方。几次袭击在无线传感器网络中,在这一层利用路由机制。在网络中,传输层确保整个消息交付的序列。在这个层次上,一些袭击。新连接请求产生反复漂浮到资源达到最大容量。

开发了网络安全,应用程序设计人员必须考虑安全目标(完整性、可用性、授权、认证和机密性)。数据完整性保证数据不被非法篡改。数据可用性保证授权系统涉众有直接的和无限制的访问系统和网络资源。安全的最重要的方面是可用性。访问数据的权限主要关心的是保持信息的机密性。认证需要真正获取传感器节点和网络应用程序设计师在实现。传感器节点必须提供利益相关者同时操作网络授权数据(5]。加密技术是用来保护系统资源的隐私和操作。因此,数据机密性是有条件的一定程度的信息(88年]。

6.1。在复合类型的安全威胁

安全目标为复合应用于无线网络中传感器节点之间,和传感器设备易受攻击的漏洞。环境监测应用程序是为了实现特定的目标。一些应用,如水质、空气质量、动物追踪,和森林大火危及生命,危害人类和动物的生命。他们需要保持必要的安全措施,以确保节点运行时间的100%。传感器节点的安全攻击可能导致节点故障,扰乱网络,并介绍数据通信延迟,停止监控过程,降低了整体的服务质量。表5说明了攻击和描述各种各样的安全威胁。

此外,当传感器节点和网络攻击,攻击者可以重新编码节点传输错误的数据阅读,这可能危害人类和动物的生命。

连续攻击者也可能导致传感器节点发送数据包,直到他们筋疲力尽,消耗他们的能量,而死。表6描述了一些常见的攻击类型和环境监测应用程序影响,攻击者可能利用呈现传感器网络低效率的影响其预期用途。

6.2。在环境监测应用程序节点和网络安全的方法

本文建立了无线传感器网络(网络)最小操作能量,内存容量有限,和约束的计算能力。这些节点可以感知、记录和监测环境条件。传感器节点和传感器网络有很多实际应用,但他们也质疑与几个部署问题的安全是至关重要的。节点部署在敌对的环境中,使他们身体容易受到攻击(对手和自然灾害)。当传感器节点部署在敌对的环境中,节点的拓扑形成因为耗尽其能量或被动物受损尚不清楚。部分检查不同的安全方法适用于特定操作在网络教育津贴。收集一些数据从传感器节点复合可能是敏感的。因此,有必要维护节点,网络和感知数据,以防止任何攻击或篡改。获得的数据从传感器节点传送到一个基站需要授权的级别和身份验证访问它。这些安全水平将会防止未经授权的数据进入错误的用户的手(89年]。

6.2.1。安全数据聚合

在复合传感器节点收集大量的数据。避免超载的感知数据必须聚合在基站。如图9处理,数据聚合是感觉到数据并结合途中通过中介传感器节点。在一个典型的传感器网络,许多传感器节点收集从环境和特定于应用程序的数据转移到一个集中的基站进行处理、分析,并使用由应用程序(90年]。基本策略是分析集体来自多个传感器节点传输的数据。纯文本可部署环境的感知节点可能加密传输到基站。例如,水质数据如pH值或溶解氧感知节点部署在一条河是加密后的传感和传输到基站。在数据聚合操作可以执行数据,加密解密水质数据的基站(91年,92年]。在实时应用中,数据聚合发生,防止假警报。数据可以在一个节点中聚合,通过网络,在水槽或基站。所有这些数据收集点需要某种程度的安全。敏感数据被收集,如军事部署,可能需要加密防止数据被对手(阅读和妥协93年]。

6.2.2。访问控制

访问控制是一种控制谁有权访问安全策略和使用资源的计算环境。这是一个基本的安全概念用于降低风险。这两种类型的访问控制是物理和逻辑访问控制。物理访问控制是用来限制访问物理IT资产。逻辑访问控制管理所有通信系统、文件和数据连接。节点是固定或安装在濒危物种(例如,海龟)在动物跟踪应用程序来跟踪他们的动作。物理访问的节点是不可能的,而动物都在运动。不过,逻辑、算法或协议访问研究人员追踪动物的位置和所有数据驻留在节点。这可以应用于战场,森林大火,水资源监测。农民可以物理和逻辑控制农业监测和使用必要的安全每一层为设备提供所需的限制和数据(94年]。

6.2.3。安全路由

节点在网络环境监测通信传输数据从一个节点到另一个地方。数据交换节点之间需要一个安全的途径,以避免数据妥协。因为在WSN路由数据包到多个路径,节点安全路由技术必须使用安全的路线。运输安全路由是一组应用于路由协议和网络安全控制和单个节点。然而,建立网络体系结构(主动、被动,或混合),节点必须与同龄人交流使用的路由协议之一。安全路由和数据转发路由安全两种方法用于复合。安全路由需要节点协作分享准确的路由信息,保持网络连接。安全数据转发数据包的保护需要从腐败,下降,由一个不可信的来源和操纵。

6.2.4。安全定位

节点的位置信息安装在动物和漂浮在水源等手机传感器部署至关重要动物跟踪和水质监测。例如,在动物跟踪的情况下,濒危物种的位置如海龟,大象,和其他人将提供信息。定位计算的位置或位置传感器网络节点。因为应用程序的动态特性,传感器网络部署已经从静态转向动态(移动)。因为这样的网络是动态的,节点定位也是变量,使过程网络的关键。知识网络实体的物理位置在不同的应用程序很有用。位置测定的主要因素是一群特定的节点称为锚/信标节点,资源的特权,有更多优秀的存储和计算能力。其他未知节点计算自己的位置以不同的方式基于锚/信标节点的位置。因此,必须防止恶意锚/信标节点提供虚假的位置信息,作为完全依赖他们来计算未知节点位置(95年]。

6.2.5。加密算法

网络中的通信基础设施(收音机)复合的网络也可能大打折扣。如果收音机是妥协,它将不再能够安全地获得的数据从传感器节点通信。此外,数据从传感器节点获得可能需要额外的安全在基站系统和备份系统如果基站攻击。因此,使用加密算法来提供所需的安全是至关重要的。加密算法是保护一个系统的方法和步骤与钥匙。环境监测应用程序的密码安全攻击和恶意渗透可以定义为两个因素:(1)键的强度和效率的程序和协议相关的键和(2)的保护键通过密钥管理(安全密钥生成、存储、分发、使用和销毁)。可怜的算法嵌入在一个健壮的密钥管理框架一样可能好算法嵌入在一个弱密钥管理框架失败。数据加密、认证和数字签名的任务需要使用加密算法(96年]。

6.3。对复合网络的挑战

无线传感器网络的强烈约束和要求应用程序环境使计算机安全系统比传统的复杂网络。一些挑战,比如大多数系统,对系统的业务产生负面影响和资源。网络不受挑战,特别是在安全方面。无线通信是不太安全由于其分布式特性,允许简单的拦截。敌人很容易拦截、改变或重新运行任何消息。攻击者可以很容易地拦截合法数据包注入恶意的(97年]。

6.3.1。限制资源

有限的资源中,你有一个有限的供应。网络中传感器节点受资源约束等有限的权力,限制通信带宽、存储容量有限的处理能力有限,由于他们不同的大小和成本。网络中的无线信道通常是不稳定的传感器数据节点之间共享或转移时进行数据处理,导致不可预知的传输延迟和数据包损失。能源约束,例如,需要策略来节省能源,使操作节点长时间以来的传感器节点主要依靠电池。部署类型也会影响网络中节点之间的通信和连接。这一挑战也需要最优节点部署方案,以确保有效的沟通网络中的节点在mtv大奖。

再。节点故障

传感器节点是无线传感器网络的主要组件环境监测应用。他们无人值守操作,能够适应他们的部署环境。由于它的规模,它有严格的能源需求,因为在大多数情况下,节点不是人类无法进入。因此,电池和其他硬件无法无法操作,因为监控是不可能的。传感器节点组成传感、能源、收发器、加工单位。节点操作失败如果这些组件失败,影响整个网络的运行。在复合节点故障意味着没有传感可以发生,将会有一个最佳的传播媒介(93年]。

6.3.3。网络收敛和容错

通常情况下,传感器节点失败是因为缺乏力量,身体上的伤害,或环境干扰等故障不应影响WSN的目标的任务。容错性是指WSN的能力保持传感器功能的节点故障。容错协议和算法必须设计来处理他们的指定的性能水平。例如,宽容可以最小的房子,但是公差水平必须很高环境监测维护操作(98年]。

6.3.4。数据隐私

数据隐私是能够控制时,如何以及在多大程度上数据或信息共享或泄露给他人。在复合网络,像大多数数据系统,收集敏感信息,需要保护其隐私的需要,从而保护其机密性。然而,传感器采集的数据可以通过攻击者使用一个强大的接收器,导致隐私泄露(99年]。此外,黑客可以快速有害信息引入到网络通过使用无线通信,允许容易窃听和可能违反数据隐私。

6.3.5。位置和定位的节点

定位技术的关键应用,如动物追踪,在给定的时间,动物的位置是必需的,尤其是对于濒危物种。本地化是复合的网络技术用于确定传感器节点的位置。网络是成千上万的微小节点,使得GPS安装在每个传感器节点不切实际。此外,即使GPS安装在传感器节点,它不提供理想的定位结果。建立在每个传感器节点位置引用一个密集的网络几乎是不可能的(One hundred.]。因此创建一个有问题的情况下,传感器节点必须定义自己的当前位置没有任何特殊的设备的支持,比如全球定位系统。

6.3.6。传播延迟

在复合节点放置在整个战略部署区域实现指定参数的探测和识别概率接近100% (101年]。然而,即使节点检测所需的参数,传播延迟期间影响其传输节点内或者网络通信和水槽节点通信。传播延迟的时间包是通过传输媒介,光速是有限的。例如,如果源和目的地都是部署在同一区域或地区但相距100米,传播延迟可以估计1微秒。如果他们相距500米在不同的部署环境中,可以将延迟估计为0.1秒(102年]。影响因素与水下节点节点传播不同于那些影响节点传播环境监测应用程序跟踪动物在陆地上。因此,传播源和目的节点之间的数据包数量可能取决于环境和信道条件。包传输延迟造成严重后果轮为用于环境监测的应用程序需要少于200毫秒的响应时间。当传播延迟超过阈值在森林火灾监测等应用,战场,和淡水质量,可能会影响利益相关者的决定,以避免影响如果没有这样的延迟发生。

7所示。结论

传感器网络技术的环境监测的应用探讨。本文回顾了至关重要的网络协议用于复合,专注于传感器网络协议栈的一些协议。鉴于环境监测应用程序安全的重要性,本文讨论了无线传感器网络路由协议、安全实现类型的安全威胁在环境监测应用中,节点和网络安全实践和一些建议对复合系统的挑战。研究人员感兴趣的设计协议在物理、数据链路和网络层应该考虑应用程序的类型和相关的特点。本文还将研究一些基本协议研究人员用来追踪动物,水质,和森林健康。

数据可用性

没有数据可用。

的利益冲突

作者宣称没有利益冲突有关的出版。

确认

这项工作的部分资金由BANGA-AFRICA,加纳大学下种子科研补助金UG-BA / SRG-001/2022。