引言
Zigbee是IEEE 802.15.4協議的代名詞。根據這個協議規定的技術是一種短距離、低功耗的無線通信技術。這一名稱來源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(bee)是靠飛翔和“嗡嗡”(zig)地抖動翅膀的“舞蹈”來與同伴傳遞花粉所在方位信息,也就是說蜜蜂依靠這樣的方式構成了群體中的通信網絡。其特點是近距離、低復雜度、自組織、低功耗、低數據速率、低成本。主要適合用于自動控制和遠程控制領域,可以嵌入各種設備。簡而言之,ZigBee就是一種便宜的,低功耗的近距離無線組網通訊技術。
ZigBee 是一種新興的短距離、低速率、低功耗無線網絡技術,他是一種介于無線標記技術和藍牙之間的技術提案。他此前被稱作“HomeRF Lite”或“FireFly”無線技術,主要用于近距離無線連接。其基本技術參數如表1 所示。
1 單兵作戰系統
單兵綜合作戰系統是以單兵為基本單元,人機環境統籌考慮,應用多種先進技術的高技術士兵裝備系統,他使士兵、武器、裝備間形成了一個有機的整體,從而全面增強單兵的火力、機動、通信、觀瞄和防護能力,使每一個士兵都成為有效的火力攻擊單位,既能獨立作戰,又能協調行動,全面提高單兵作戰效能,使士兵有條件在未來信息化戰場上贏得優勢。
單兵綜合作戰系統一般分為5 個子系統: 武器子系統、通訊子系統、觀瞄子系統、生命子系統、防護子系統。
(1) 武器子系統
必須做到系統重量輕、持續作戰能力強、能對付多種目標,可安裝一系列的附件,如光學瞄具、激光瞄具、激光測距儀等。
(2) 通訊裝備子系統
主要是提高單兵的全天候作戰能力及單兵之間、分隊之間、單兵與后方指揮員之間的聯系及情報交換能力。
(3) 觀瞄子系統
主要為士兵提供觀察敵情,瞄準射擊的裝備。他主要由夜視、夜瞄以及長距離瞄準裝置組成,并為消除帶頭盔后給士兵瞄準帶來的不方便,可設計武器瞄準具與頭盔正前方的顯示屏相連,士兵平視就能實施瞄準及觀察。
(4) 生命子系統
主要是利用各種傳感器對士兵各種生命體征以及周圍環境數據進行采集分析,由單兵穿戴式計算機對傳感器的監測結果進行分析,得出一個數值代碼并將其發送到后方指揮部,指揮員就可判斷出前線作戰士兵的生理狀態:是否受傷,傷情如何;是否處于疲勞、寒冷、疾病、恐懼等不良狀態等。
(5) 防護子系統
主要采用各種新材料以達到防襲擊、防激光致盲、防噪聲及防水、防潮和防寒等全環境防護能力,他包括多功能頭盔和防護服。
2 ZigBee 在生命子系統中的應用
ZigBee 在生命子系統中的應用工作流程如圖1 所示。
2. 1 工作原理
在一個單兵小分隊中,每個分隊成員佩戴一個ZigBee生物傳感器節點,他是集ZigBee 無線網絡模塊與生物傳感器模塊為一體的,可以對士兵生命體征諸如脈搏、血壓、呼吸、體溫等進行數據采集,并通過ZigBee 方式無線傳輸至主協調器。他主要由脈搏傳感器、溫度傳感器、狀態傳感器、模擬信號放大器、A/ D 轉換器、電平比較器、信號存儲器和ZigBee 無線收發器及相關軟件組成。每個ZigBee 網絡都必須包括一臺主協調器,在本應用中,由于小分隊成員的活動范圍非常接近,所以無需中繼設備,可以直接將終端無線接入主協調器。
網絡中的所有設備都擁有一個64 位的IEEE 地址,也可以使用16 位短地址來減少數據包大小,這樣只要記錄下終端地址就可以很容易確定士兵身份。路由選擇在默認時使用樹形路由選擇,即在做路由選擇策略時利用樹形結構選址。穿戴式計算機內部軟件要具備3 種功能:ZigBee 網絡控制功能、數據分析處理轉換功能、衛星通信設備管理功能。
ZigBee 網絡控制主要包括系統啟動關閉、終端地址分配、差錯控制、各種參數設定等。數據分析處理轉換主要是將終端收集來的各種參數進行波形分析、頻率分析、數據統計等,得出士兵所處狀態結論,將之轉換成特殊編碼格式,加載到衛星上傳回后方指揮中心。
衛星通信設備管理功能包括系統啟動與否、接口控制、數據格式選擇等。
單兵衛星系統由輕型便攜式無線電臺加衛星天線組成。電臺用金屬包裝,經久耐用,能夠抗得住野戰暴露或在機動部隊使用時所處的惡劣環境。背負式電臺易于攜帶,包括天線和電池組在內僅十幾kg ,體積不到0102 m3 ,可以在任何天氣條件下使用。
2. 2 系統安全性可靠性
本應用中的安全可靠性分為3 步分:ZigBee傳輸的安全可靠性,穿戴式計算機數據處理的安全可靠性,衛星傳輸的安全可靠性。其中后兩方面在其他文獻中已有大量論述,本文不再討論。
ZigBee 采用了分級的安全性策略:無安全性、接入控制表、32 b AES 和128 b AES。如果對系統安全性要求不高,可以選擇級別較低的安全措施,從而換取系統成本和功耗的降低;反之,在安全性要求較高時,可以選擇較高的安全級別。由于本例應用于軍事領域,所以應采用較高的安全級別。
ZigBee 分別在MAC 層和網絡層采取了安全策略。在數據經過一跳就到達目的地時,ZigBee 只用MAC 層提供的安全機制;當在多跳的情況下,ZigBee 就要依賴高層來保證安全。
MAC 層安全套件基于以下3 種操作模式:計數器模式的AES 加密、密碼塊鏈接模式的數據完整性、二者相結合的加密和完整性(CCM 模式) 。MAC 層的AES 加密算法可以保護MAC 命令、信標、信息幀和應答幀的秘密性、完整性和真實性。MAC 幀的頭部有一個比特用來指示MAC 幀是否加密。同時,在每個MAC 幀頭也都有一個幀編號,用于防止幀丟失和幀重傳。密鑰的建立、安全操作模式的選擇和對處理過程的控制則由高層來負責。
網絡層也使用AES ,他的安全套件是基于CCM 3 操作模式。CCM 3 包括所有CCM 的功能,同時提供只加密和只保證完整性的功能。使用CCM 3 允許單個密鑰用于不同的安全套件。因此一個密鑰并不只屬于單個安全套件,一個高層應用可以靈活地指定網絡層所用的安全套件。網絡層負責安全處理,但對處理過程的控制則由高層通過建立密鑰和決定使用哪一種CCM 3 安全套件來實現。此外,幀序號和消息完整碼也可以加在網絡層幀中。
ZigBee 的信道接入方式采用CSMA/ CA(載波偵聽多址/ 沖突避免) ,能有效地減少幀的沖突。為抗干擾和多徑衰落,ZigBee 在物理層采用直接序列擴頻和頻率捷變FA技術。為了保證幀的正確傳輸,ZigBee 在MAC 層采用了兩個措施:自動請求重傳ARQ 和幀緩存。在網絡層,ZigBee 支持網狀網,存在冗余路由,保證了網絡的健壯性。
3 結 語
ZigBee 所具有的短距離、低成本、低功耗、易實現、安全可靠的特點非常適合作為單兵作戰系統中生命子系統的組成部件。不僅能對士兵生命體征數據進行傳輸,后續的技術開發還可以對敵核、生、化武器污染監測數據進行傳輸。當傳感器的檢測信號表明敵方施放了核、生、化武器,就會自動發出報警信號,同時將檢測結果通過ZigBee發送裝置傳輸到指揮部,為己方贏得較長的預警時間ZigBee 的應用為指揮人員提供了準確評價部隊戰斗力的客觀依據,提高了部隊裝備的信息化含量,從而使我軍在未來信息化戰爭中處于有利地位。