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无线传感器网络中的萤火虫时间同步改进模型

发布时间:2021-03-25 03:25
  针对大规模的无线传感器网络中,低成本传感器节点的计算能力较低,时间同步过程中存在随着跳距的增加出现同步误差积累的现象,本文基于萤火虫同步技术提出了一种具有抑制耦合的线性脉冲耦合振荡器同步模型.使用线性动态函数描述振荡器的状态变化,降低运算复杂度,引入负耦合因子建立新型的脉冲耦合方式,有效缩短同步过程,对两个及多振荡器系统分析同步过程得出同步条件,构建完整的有限状态自动机证明模型同步性.通过实验仿真,分析耦合参数对同步速度的影响,系统的稳定性以及网络同步周期,结果表明该模型有效提升了系统同步速度,取得较好的同步效果. 

【文章来源】:小型微型计算机系统. 2020,41(07)北大核心CSCD

【文章页数】:6 页

【部分图文】:

无线传感器网络中的萤火虫时间同步改进模型


相位同步过程图

状态图,自动机,振荡器,状态


通过上述分析,根据系统在两种不同的初始状态下的同步演进过程,构建出完整的状态转移图验证系统同步性.由图2所示,系统可从任意基态作为初始状态进行相位演化,到达激发态后选择合适的相位耦合方式,耦合强度的影响使得系统逐渐趋向于同步条件A或B,在有限状态机中的每个状态转化到最终的同步状态.4 多振荡器同步

状态图,振荡器,自动机,状态


分析R(?Φ p,i)得到振荡器i和j的任意初始状态都会使两者的相位单调向着0或者1进行演化,最终互相吸收成为一个振荡器组.振荡器组的耦合强度为两个振荡器耦合强度之和,即εi,j=εj+εi.随着同步的演进,整个系统中会出现多个振荡器同步组,各个振荡器组再互相吸收,最后逐渐减少到两个较大的振荡器组,组成一个振荡器组时系统达到同步状态.多振荡器系统同步过程的状态转移由图3所示,在有限状态机中的每个状态转化到最终的同步状态.


本文编号:3098929

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