基于RFID與WSN集成的物聯(lián)網(wǎng)的供應(yīng)鏈監(jiān)管平臺(tái)設(shè)計(jì)
摘 要:為深化供應(yīng)鏈的信息化,設(shè)計(jì)了通過(guò)統(tǒng)一的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)供應(yīng)鏈實(shí)施監(jiān)管。使用IEEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)和ZigBee協(xié)議集成WSN和RFID,形成五層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模型,在Internet上與EPCglobal連接,無(wú)縫綁定物品EPC標(biāo)識(shí)和感知環(huán)境信息,增強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)和流通過(guò)程的信息獲取和處理能力。在軟件體系結(jié)構(gòu)中,利用XML提供統(tǒng)一接口供用戶訪問(wèn)。
關(guān)鍵詞: 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò);無(wú)線射頻識(shí)別;物聯(lián)網(wǎng);供應(yīng)鏈;EPC
隨著工業(yè)自動(dòng)化和企業(yè)信息化進(jìn)程的發(fā)展,企業(yè)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)周期要求越來(lái)越短。因此,供應(yīng)鏈管理SCM(Supply Chain Management)越來(lái)越重要[1]。從其本質(zhì)看,與環(huán)境的交互能力越強(qiáng),交互數(shù)據(jù)越實(shí)時(shí),越能更好地對(duì)供應(yīng)鏈實(shí)施監(jiān)管,則更能發(fā)揮供應(yīng)鏈管理的作用。隨著目前企業(yè)活動(dòng)規(guī)模的擴(kuò)大,產(chǎn)業(yè)鏈的加長(zhǎng),有必要建立全球性的基于物聯(lián)網(wǎng)的供應(yīng)鏈監(jiān)管體系,為物品流通創(chuàng)建一條可追溯、可查驗(yàn)物品實(shí)時(shí)狀態(tài)的信息鏈,有助于改善供應(yīng)鏈上節(jié)點(diǎn)企業(yè)間的合作模式,增進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)和管理效率,增強(qiáng)政府的監(jiān)管力度。
通過(guò)無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)WSN(Wireless Sensor Network)獲取物理世界的數(shù)據(jù),無(wú)線射頻識(shí)別技術(shù)RFID(Radio Frequency Identification)搭建起物理世界與信息世界的橋梁,將兩者進(jìn)行有機(jī)結(jié)合,可以將物理世界與現(xiàn)有的信息世界進(jìn)行良好的融合,再通過(guò)Internet與EPCglobal系統(tǒng)連接,在一個(gè)統(tǒng)一的供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng)的平臺(tái)運(yùn)作。依托EPC作索引,獲取標(biāo)識(shí)物品的狀態(tài),將此狀態(tài)信息融入物品的信息鏈中,實(shí)現(xiàn)基于物聯(lián)網(wǎng)的供應(yīng)鏈監(jiān)管的功能。
1 技術(shù)基礎(chǔ)
1.1 WSN和RFID
WSN由部署在監(jiān)測(cè)區(qū)域內(nèi)大量的傳感器節(jié)點(diǎn)組成,是一種能夠根據(jù)環(huán)境自主完成指定任務(wù)的“智能”自治測(cè)控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),是一種與實(shí)際環(huán)境交互的網(wǎng)絡(luò),能夠通過(guò)安裝在微小節(jié)點(diǎn)上的各種傳感器從真實(shí)環(huán)境中獲取相關(guān)數(shù)據(jù),然后通過(guò)自組織的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)傳送到計(jì)算能力更強(qiáng)的通用計(jì)算機(jī)上進(jìn)行處理[2]。
RFID是一種非接觸的自動(dòng)識(shí)別技術(shù),其RFID標(biāo)簽附著在被識(shí)別的物體上,當(dāng)標(biāo)簽通過(guò)可識(shí)別范圍時(shí),閱讀器自動(dòng)以無(wú)接觸的方式將電子標(biāo)簽中的約定識(shí)別信息取出來(lái),從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)識(shí)別物品或者自動(dòng)收集物品標(biāo)志信息的功能[3]。
WSN和RFID的集成,從技術(shù)層面上看是兩種異質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)集成,實(shí)現(xiàn)的備選協(xié)議很多。本文選擇以IEEE 802.15.4、ZigBee協(xié)議為紐帶,把 WSN和RFID有機(jī)地集成網(wǎng)絡(luò),結(jié)合EPCglobal系統(tǒng)配置軟件平臺(tái)架構(gòu),形成基于物聯(lián)網(wǎng)的供應(yīng)鏈監(jiān)管平臺(tái)。
1.2 IEEE 802.15.4
IEEE 802.15.4網(wǎng)絡(luò)協(xié)議棧基于開(kāi)放系統(tǒng)互連模型(OSI),其標(biāo)準(zhǔn)只定義了PHY層和數(shù)據(jù)鏈路層的MAC子層。PHY層由射頻批發(fā)器以及底層的控制模塊構(gòu)成。MAC子層為高層訪問(wèn)物理信道提供點(diǎn)到點(diǎn)通信的服務(wù)接口。IEEE802.15.4協(xié)議的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)有三種類型:星型結(jié)構(gòu)、網(wǎng)格狀結(jié)構(gòu)和簇狀結(jié)構(gòu)。IEEE 802.15.4定義了兩個(gè)物理層標(biāo)準(zhǔn),分別是2.4 GHz物理層和868/915 MHz物理層。兩個(gè)物理層都基于直接序列擴(kuò)頻(DSSS),使用相同的物理層數(shù)據(jù)包格式,區(qū)別在于工作頻率、調(diào)制技術(shù)、擴(kuò)頻碼片長(zhǎng)度和傳輸速率。
1.3 ZigBee
ZigBee技術(shù)是WSN的主要支撐技術(shù)之一,其協(xié)議棧的結(jié)構(gòu)如圖1所示。ZigBee協(xié)議套件由高層應(yīng)用規(guī)范、應(yīng)用會(huì)聚層、網(wǎng)絡(luò)層、數(shù)據(jù)鏈路層和物理層組成。ZigBee的基礎(chǔ)是IEEE 802.15.4,IEEE為低能耗簡(jiǎn)單設(shè)備提供有效覆蓋范圍在10~100 m的低速連接無(wú)線互聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)定義了ZigBee協(xié)議套件中的物理層(PHY)和數(shù)據(jù)鏈路層的MAC子層。IEEE僅處理低級(jí)MAC層和PHY協(xié)議,網(wǎng)絡(luò)層以上協(xié)議由ZigBee聯(lián)盟制定并對(duì)其網(wǎng)絡(luò)層協(xié)議和API進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化。
1.4 EPC和EPCglobal架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)
EPC(Electric Product Code)和EPCglobal架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)是目前全球規(guī)模的供應(yīng)鏈管理體系的一項(xiàng)重要研究成果,構(gòu)建出一套由統(tǒng)一標(biāo)識(shí)編碼(EPC)和信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)組成的全球信息網(wǎng)絡(luò)EPCglobal。實(shí)現(xiàn)和推廣EPCglobal有望在全球范圍內(nèi)對(duì)各個(gè)行業(yè)建立和維護(hù)EPC網(wǎng)絡(luò),保證供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)信息采用全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自動(dòng)、實(shí)時(shí)識(shí)別。通過(guò)發(fā)展和管理EPC網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)提高供應(yīng)鏈上貿(mào)易單元信息的透明度與可視性,以此提高全球供應(yīng)鏈的運(yùn)作效率。傳統(tǒng)的Internet是與實(shí)際環(huán)境無(wú)關(guān)的純信息網(wǎng)絡(luò),而EPCglobal本質(zhì)上是通過(guò)某種技術(shù)手段將真實(shí)環(huán)境中的物流,映射為虛擬的信息鏈,其數(shù)據(jù)來(lái)源于真實(shí)環(huán)境,并服務(wù)于真實(shí)環(huán)境。因此,可以作為基于物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)條件。
以RFID為基礎(chǔ),以EPC標(biāo)識(shí)系統(tǒng)為核心的EPCglobal可較好地實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)產(chǎn)品的信息追溯,但難以實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品在制造、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等環(huán)節(jié)中的狀態(tài)保持監(jiān)控。而企業(yè)的供應(yīng)鏈管理已經(jīng)涉及到上下游的管理, 但EPCglobal網(wǎng)絡(luò)不能完全地支撐供應(yīng)鏈管理的概念,難以對(duì)生成環(huán)節(jié)產(chǎn)生作用。其關(guān)鍵在于EPCglobal要獲知物品的狀態(tài)信息,進(jìn)一步增強(qiáng)EPCglobal對(duì)真實(shí)環(huán)境的交互能力。要做到這一點(diǎn),WSN網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是較佳選擇。
2 RFSN網(wǎng)絡(luò)的層次和體系結(jié)構(gòu)
把WSN和RFID的技術(shù)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),形成一個(gè)功能更強(qiáng)的RFSN網(wǎng)絡(luò),應(yīng)設(shè)計(jì)一個(gè)合適的網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu),其層次模型由物理層、數(shù)據(jù)鏈路層、網(wǎng)絡(luò)層、傳輸層和應(yīng)用層組成[4]。各層功能如下:
(1)物理層的功能包括信道的選擇、信號(hào)的監(jiān)測(cè)、發(fā)送與接收等,設(shè)計(jì)目標(biāo)是以盡可能少的能量損耗獲得較大的鏈路容量?梢愿鶕(jù)可用性、擁擠狀況和數(shù)據(jù)速率,在2.4 GHz頻段的16個(gè)速率為250 kb/s的信道中選擇一個(gè)工作信道。
(2)數(shù)據(jù)鏈路層是保證物理層傳輸?shù)臄?shù)據(jù)盡量正確,同時(shí)提高系統(tǒng)頻譜效率,提供設(shè)備之間單跳通信、可靠傳輸和通信安全。IEEE802系列標(biāo)準(zhǔn)把數(shù)據(jù)鏈路層分成LLC和MAC兩個(gè)子層。其中,LLC子層的主要功能是傳輸可靠性的保障和控制;MAC子層為高層訪問(wèn)物理信道提供點(diǎn)到點(diǎn)通信的服務(wù)接口,IEEE 802.15.4的MAC層基于802.11無(wú)線LAN標(biāo)準(zhǔn),采用CSMA/CA接入,為降低功耗其標(biāo)準(zhǔn)采用了緩存機(jī)制。
(3)網(wǎng)絡(luò)層的功能包括分組路由、擁塞控制等。
(4)傳輸層的功能主要是提供可靠的傳輸服務(wù)、流量控制、差錯(cuò)控制、服務(wù)質(zhì)量等管理服務(wù)。為設(shè)計(jì)簡(jiǎn)便,可以采用ZigBee協(xié)議的網(wǎng)絡(luò)層。其基于Ad hoc技術(shù)的路由協(xié)議,除了包含通用的網(wǎng)絡(luò)層功能外,還具有與底層IEEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)同樣的低能耗特性,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)的自組織和自維護(hù)。整個(gè)協(xié)議的設(shè)計(jì)具有數(shù)據(jù)傳輸速率低、功耗低、成本低等特點(diǎn),使得具體的實(shí)現(xiàn)要求很低。
(5)應(yīng)用層主要功能是保障數(shù)據(jù)傳輸安全和提供高層應(yīng)用規(guī)范。本設(shè)計(jì)采用ZigBee定義了一個(gè)抽象接口,平臺(tái)提供了應(yīng)用編程接口(API),API定義了應(yīng)如何被集成到ZigBee協(xié)議棧的規(guī)則。
RFSN網(wǎng)絡(luò)的體系結(jié)構(gòu)如圖2所示,包括傳感器節(jié)點(diǎn)Node、匯聚節(jié)點(diǎn)Sink (閱讀器)[4]、網(wǎng)關(guān)和服務(wù)器。無(wú)論是傳感器標(biāo)簽節(jié)點(diǎn)還是RFID閱讀器,都是IEEE 802.15.4網(wǎng)絡(luò)中的全功能設(shè)備,它們隨機(jī)組成點(diǎn)對(duì)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò),相互之間進(jìn)行通信。閱讀器和節(jié)點(diǎn)的通信部分都是基于支持IEEE802.15.4的無(wú)線收發(fā)芯片組成,閱讀器由于其位置相對(duì)固定,其能量可以獲得較為充分的保證,數(shù)據(jù)融合和數(shù)據(jù)管理可以在上面進(jìn)行,閱讀器將其收集并經(jīng)過(guò)初步融合的信息傳遞給中間件服務(wù)器,較后交由應(yīng)用服務(wù)器進(jìn)行具體應(yīng)用。
3 系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)
在將WSN與RFID進(jìn)行了有機(jī)融合以后,便能夠?qū)陀^世界的信息有確切的了解,數(shù)據(jù)通過(guò)服務(wù)總線傳送到業(yè)務(wù)邏輯層進(jìn)行處理,將處理后的數(shù)據(jù)存入數(shù)據(jù)庫(kù)中或傳送給相關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)[5]。
3.1 中間件設(shè)計(jì)
中間件的基礎(chǔ)架構(gòu)層分為設(shè)備管理層、事件處理層和服務(wù)接口層,這三個(gè)層次有著明確的功能劃分和層間的交互接口。中間件結(jié)構(gòu)示意圖如圖3所示。該結(jié)構(gòu)的思想是將軟件從底層的硬件分離開(kāi)來(lái),并將軟件劃分成相應(yīng)的功能模塊。在較高抽象層上提出了節(jié)點(diǎn)的軟件層次體系結(jié)構(gòu)以及整個(gè)軟件層次體系結(jié)構(gòu)。采用該結(jié)構(gòu)可以簡(jiǎn)化軟件開(kāi)發(fā),提高軟件在實(shí)際應(yīng)用中的可重用性、可靠性和可伸縮性。
3.1.1 設(shè)備管理層
設(shè)備管理層位于架構(gòu)的較底層,直接與閱讀器交互。設(shè)備管理組件是分布式的代理,它負(fù)責(zé)第一級(jí)的事件過(guò)濾。設(shè)備管理包含設(shè)備詢問(wèn)器,對(duì)每一個(gè)閱讀器和傳感器設(shè)備,代理必須互相作用。過(guò)程管理組件通過(guò)對(duì)事件下一級(jí)的過(guò)濾,把事件放置到交易環(huán)境中,然后發(fā)布應(yīng)用層事件ALE(Application Layer Event)。
閱讀器模塊是根據(jù)硬件供應(yīng)商提供的規(guī)范進(jìn)行編碼實(shí)現(xiàn)的。閱讀器接口的主要功能是將來(lái)自協(xié)議格式數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)所需要的EPC碼的問(wèn)題。
服務(wù)代理依靠一種輕量的消息傳遞信息。該消息類似于SOAP在Web Service中起到的作用。鑒于通常的WSN節(jié)點(diǎn)計(jì)算與存儲(chǔ)能力有限,不適合使用XML作載體,因此必須基于位級(jí)制定包格式[6],如下所示:
struct L_SOAP //定義L_SOAP結(jié)構(gòu)
{
uint8 msg_type;
uint64 requester;
uint64 provider;
string service_name;
uint8 paramlenth;
void* param;
}
事件信息空間類似一個(gè)公共的容錯(cuò)事件信息經(jīng)紀(jì)人,支持異步接收來(lái)自設(shè)備管理器的事件、ALE事件以及
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