時間同步的誤差來源
發(fā)布時間:2015/2/21 10:53:45 訪問次數(shù):828
從上述對時鐘模型和節(jié)點(diǎn)間通信模型的描述可以知道,無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中時間同步過程主要面臨兩個問題:AD73360AR 一是由于傳感器節(jié)點(diǎn)使用的時鐘受自身特點(diǎn)及溫度、電壓等外部環(huán)境因素的影響,其準(zhǔn)確性會隨時間不斷惡化,甚至發(fā)生跳變,導(dǎo)致不同節(jié)點(diǎn)的時鐘之間出現(xiàn)偏差,從而失去共同的時間基準(zhǔn);二是為了補(bǔ)償節(jié)
點(diǎn)間的時間偏差,節(jié)點(diǎn)之間需要交換彼此的時間信息,而消息時延的隨機(jī)性又增加了時間信息交換過程中的不確定性。
上述傳感器節(jié)點(diǎn)時鐘漂移和消息交換過程中時延的不確定性對時間同步的影響可以分開研究,在某些情況下時鐘漂移的影響更明顯。例如,在很多傳感器網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點(diǎn)間的通信并不頻繁,節(jié)點(diǎn)本地時鐘漂移造成的累計偏差會隨著時間的增加越來越大,而節(jié)點(diǎn)間的通信時延卻可以認(rèn)為是基本不變的。例如,假設(shè)消息傳
遞時延的不確定性為1 Lis,而時鐘漂移為10X10-6; 50s以后時鐘造成的誤差就和時延不確定性相等;th以后時鐘誤差已經(jīng)是時延不確定性的72倍。因此,在遮種情況下忽略時延的不確定性是完全可以接受的。
從上述對時鐘模型和節(jié)點(diǎn)間通信模型的描述可以知道,無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中時間同步過程主要面臨兩個問題:AD73360AR 一是由于傳感器節(jié)點(diǎn)使用的時鐘受自身特點(diǎn)及溫度、電壓等外部環(huán)境因素的影響,其準(zhǔn)確性會隨時間不斷惡化,甚至發(fā)生跳變,導(dǎo)致不同節(jié)點(diǎn)的時鐘之間出現(xiàn)偏差,從而失去共同的時間基準(zhǔn);二是為了補(bǔ)償節(jié)
點(diǎn)間的時間偏差,節(jié)點(diǎn)之間需要交換彼此的時間信息,而消息時延的隨機(jī)性又增加了時間信息交換過程中的不確定性。
上述傳感器節(jié)點(diǎn)時鐘漂移和消息交換過程中時延的不確定性對時間同步的影響可以分開研究,在某些情況下時鐘漂移的影響更明顯。例如,在很多傳感器網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點(diǎn)間的通信并不頻繁,節(jié)點(diǎn)本地時鐘漂移造成的累計偏差會隨著時間的增加越來越大,而節(jié)點(diǎn)間的通信時延卻可以認(rèn)為是基本不變的。例如,假設(shè)消息傳
遞時延的不確定性為1 Lis,而時鐘漂移為10X10-6; 50s以后時鐘造成的誤差就和時延不確定性相等;th以后時鐘誤差已經(jīng)是時延不確定性的72倍。因此,在遮種情況下忽略時延的不確定性是完全可以接受的。
熱門點(diǎn)擊
- Msg3最大傳輸次數(shù)(maxHARQ-Msg
- 利用雙向二極管2CTS組成的觸發(fā)電路
- LTE切換過程
- 基于S1接口的切換
- 時間同步的幾種類別
- 時間計數(shù)器
- 高頻信號發(fā)生器電路分析
- TD-LTE系統(tǒng)可以采用同頻組網(wǎng)
- C4的作用
- 七進(jìn)制計數(shù)器的形成
推薦技術(shù)資料
- CV/CC InnoSwitch3-AQ 開
- URF1DxxM-60WR3系
- 1-6W URA24xxN-x
- 閉環(huán)磁通門信號調(diào)節(jié)芯片NSDRV401
- SK-RiSC-SOM-H27X-V1.1應(yīng)
- RISC技術(shù)8位微控制器參數(shù)設(shè)
- 多媒體協(xié)處理器SM501在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 基于IEEE802.11b的EPA溫度變送器
- QUICCEngine新引擎推動IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究