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基于TCP/IP的浮標網絡通信系統設計

[03-20 06:39:01]   來源:http://www.9642634.live  通信電路   閱讀:9898

 

概要:P/IP網絡協議設計并實現了浮標網絡通信系統。1、浮標網絡通訊系統設計1.1 基于TCP/IP網絡協議的浮標通訊系統 水聲信道匹配基礎研究所使用的浮標具有水下傳感器單元、信號處理單元及水面通訊單元。其中水面通訊單元負責浮標與岸基控制站、測量船及其它浮標的信息交換,要求具備網絡通訊功能。浮標網絡通訊系統由無線網橋、TCP/IP協議控制單元及微控制器(MCU)組成,如圖 2所示。無線網橋采用較為成熟網橋產品,如BreezeNET無線網橋,其功能是通過無線網路傳輸TCP/IP數據包。MCU負責對TCP/IP協議棧的進行設置,并寫入待發數據及讀出接收數據。 TCP/IP協議棧的實現是浮標網絡通訊系統的核心部分。其實現方式可以采用軟件實現,但該方法一般要求處理速度較高的MCU,而且占用大量代碼空間,同時編程需要對整個TCP/IP 協議的機制和細節十分熟悉,開發難度大。而硬件實現方式則把MCU從繁重的網絡協議運行工作中解放出來,從而提高了系統效率。 數據或指令由無線網橋發送或接收。它通過RJ45接口經變壓器與10Base-T通用以太網接口控制器RTL8201相連。RTL8201通過MII標準接口與W3100A交換數據。RTL8201從W3100A處接收

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引言

        水聲信道匹配基礎研究是建立在水聲學、海洋物理聲學以及現代信號處理技術基礎上的新興研究領域。為滿足研究需要而構建的局部海域水聲信道測量平臺(圖 1),能夠實現環境信息和信道參量的系統采集和實時傳遞,對信道寬容匹配方法的可行性進行檢驗。

 
        浮標系統以它的靈活、高效、自身干擾小等特點,在水聲信道研究中發揮著其它設備不可替代的作用,F有的浮標系統大多采用直接序列擴頻電臺直接進行水面通訊,這種方式往往不使用網絡協議或使用自定義的網絡協議。而采用無線網橋進行水面通訊,以TCP/IP作為網絡協議,將大大增強浮標系統網絡化。同時由于TCP/IP協議是目前最為成熟的網絡協議之一,浮標網絡的穩定性、可擴展性都得以提高,甚至通過互聯網直接控制浮標系統也成為可能。因此,本文基于TCP/IP網絡協議設計并實現了浮標網絡通信系統。

1、浮標網絡通訊系統設計

1.1 基于TCP/IP網絡協議的浮標通訊系統

        水聲信道匹配基礎研究所使用的浮標具有水下傳感器單元、信號處理單元及水面通訊單元。其中水面通訊單元負責浮標與岸基控制站、測量船及其它浮標的信息交換,要求具備網絡通訊功能。

  浮標網絡通訊系統由無線網橋、TCP/IP協議控制單元及微控制器(MCU)組成,如圖 2所示。無線網橋采用較為成熟網橋產品,如BreezeNET無線網橋,其功能是通過無線網路傳輸TCP/IP數據包。MCU負責對TCP/IP協議棧的進行設置,并寫入待發數據及讀出接收數據。


 
        TCP/IP協議棧的實現是浮標網絡通訊系統的核心部分。其實現方式可以采用軟件實現,但該方法一般要求處理速度較高的MCU,而且占用大量代碼空間,同時編程需要對整個TCP/IP 協議的機制和細節十分熟悉,開發難度大。而硬件實現方式則把MCU從繁重的網絡協議運行工作中解放出來,從而提高了系統效率。

        數據或指令由無線網橋發送或接收。它通過RJ45接口經變壓器與10Base-T通用以太網接口控制器RTL8201相連。RTL8201通過MII標準接口與W3100A交換數據。RTL8201從W3100A處接收以太幀,然后進行曼徹斯特編碼,發送以太網幀時,先在幀前端加上幀起始標志。當監聽到網絡中有以太網幀存在時,RTL8201接收模塊首先用鎖相環電路實現與物理信號同步,然后對物理信號采樣接收并送給曼徹斯特解碼功能塊,最后得到W3100A能識別的歸“0”碼(已把幀前導碼分離),并將其通過MII接口送入網絡接口層模塊。發送數據時,數據由MCU數據接口寫入W3100A的發送緩沖區,通過控制各個協議層的相關控制寄存器,數據在TCP層中添加上各個控制標志等,封裝成為TCP段,實現面向連接的可靠傳輸;TCP段接著交給IP層進行打包,IP層的一個重要功能是實現對TCP段的分片,以達到IP數據報能夠最大效率利用以太網幀的數據區的目的。完整的IP數據報繼續傳給網絡接口層,LLC子層使用物理層提供的不可靠的比特鏈路,實現可靠的分組傳輸服務,MAC子層為數據分組添加目的節點的物理地址,MAC實現不可靠的分組傳輸。經過網絡接口層后,最終封裝成幀格式,然后再經過MII接口送入RTL8201,在RTL8201里進行曼徹斯特編碼并添加前導信號等。當RTL8201監聽到物理鏈路空閑時,立即通過RJ45接口把數據幀發送到以太網上。接收數據時則進行相反的操作,收發器接收以太網上的物理信號把前導碼分離出來并進行曼徹斯特解碼,把結果傳送給網絡接口層,網絡接口層MAC子層檢查幀的物理目的地址是否與自己的相同,以決定是否交給LLC子層,LLC用差錯檢測位判斷分組是否正確。正確的分組被送入IP層,在IP層中檢測錯誤、拆封并進行分片重組后送給TCP層,TCP層實現面向連接的可靠傳輸,所以TCP層將進行嚴格的差錯控制,再從TCP段中取出數據,然后通過數據接口傳送回MCU。物理幀經過各個協議層進行解包,最終把數據傳回MCU,但在各層解包時如果IP地址或數據出錯等,數據包將被丟棄,并要求重傳。如果處理的報文是ICMP、UDP 或ARP等時,其大致流程是一樣的,不同報文的區別會在相應的包頭指示出來,供協議識別。

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3.2 網絡傳輸控制

        通過Wiznet公司為W3100A專門提供的Socket API函數,可使網絡通訊的軟件設計更加方便。首先初始化W3100A的網絡設置,即在相應的寄存器中設置默認網關、子網掩碼、本機物理地址和IP地址,然后建立Socket連接以實現通訊。整個過程與Windows Socket編程十分類似。

        建立TCP連接的流程如圖 9所示。首先完成芯片的TCP/IP初始化,設置相應通道如0通道的協議選擇寄存器C0_SPOR為0X01;選擇TCP協議,執行通道0命令寄存器C0_CR中的sock_init命令位, 同時將C0_TW_PR、C0_TR_PR及C0_TA_PR置成同一值;然后執行C0_CR的connect和listen命令位,此時TCP連接就建立起來。

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