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無線網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)(存儲版)

2024-08-17 18:45上一頁面

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【正文】 TX和 ETT的關(guān)系如下( s為包長, b為鏈路的傳輸速率): ETT = ETX * s / b ? 路徑的權(quán)重定義為該路徑上所有鏈路的 ETT總和。 ? 仿真實驗表明, MIC的性能最好(吞吐量高、延遲小、信道利用率大)。 ? 當(dāng)接入中繼檢測到最小負(fù)載網(wǎng)關(guān)與缺省網(wǎng)關(guān)不同時,由該接入中繼產(chǎn)生的新的數(shù)據(jù)流將使用最小負(fù)載網(wǎng)關(guān)作為它的因特網(wǎng)出口。 基于 mesh路由器的負(fù)載平衡 ? [5]在路由測度 WCETT中引入負(fù)載因素,提出了 WCETTLB路由測度。 例子 仿真實驗結(jié)果 吞吐量 端到端延遲 9. 網(wǎng)關(guān)放置 [6] ? Mesh網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計涉及許多問題,網(wǎng)關(guān)放置是 WMN設(shè)計的基本問題之一。 ? 信道 i∈ CH上可能的數(shù)據(jù)速率用 wi bit/s表示。 ? 投資成本 干擾模型 ? 理想鏈路模型: ? 如果路徑的跳數(shù)不超過一個給定值,路徑吞吐量不下降;超過該給定值,吞吐量為 0。 圖示 ( 2)以 IGW為根的樹 ? 以 IGW為根的樹是一棵連通樹,所有的邊指向作為根節(jié)點的 IGW。 WMN網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與 IGW放置 ? 為了有效部署 WMN,提出了一些 WMN架構(gòu),以下為 [6]介紹的兩種: ? IGW指向和連接的簇 ? 以 IGW為根的樹 ( 1) IGW指向和連接的簇 ? 一個 IGW指向和連接的簇是一個連通圖 Clusteri = ( Vi, Ei ),其中 Vi = {Ii, v1’, … , vi’}, Ii是簇頭, v1’, … , vi’為 MR, Ei = {e1’, … , ei’}是指向 IGW Ii的邊集。 ? IGW放置問題需要滿足以下約束條件: ? 全覆蓋:每個 MR至少連接到一個 IGW上(通過一跳或多跳路徑)。 ? 每個 MR節(jié)點( vi)配置一組射頻無線接口,用 ρ(vi)={1, 2, … , |ρ(vi)| }表示,同一個節(jié)點的不同射頻接口配置在不同的信道上。 ? 收到 WCETTLB更新消息的接入節(jié)點,重新計算一條最佳路徑,計算最佳路徑上的 WCETTLBbest。 基于網(wǎng)關(guān)的負(fù)載均衡( 3) ? 方案二: ? 采用貪婪調(diào)度方法 ? 假設(shè)節(jié)點到 n個網(wǎng)關(guān)均有最短路徑,跳數(shù)分別為h h …… 、 hn, 則分配給網(wǎng)關(guān) i的流量為: Ti = {[(h1h2… hn) / (h2h3… hn + h1h3… hn +...... + h1h2… hn1 )] * (1/hi )} 即較多的流量被分配給跳數(shù)較少的網(wǎng)關(guān)。 ? 典型地,接入中繼將其產(chǎn)生的所有流量路由到缺省網(wǎng)關(guān)。 WCETT測度非保序的例子 ( 5)干擾和信道切換測度( MIC) ? 路徑 p的 MIC定義如下: ? IRU是鏈路 l上的傳輸所消耗的鄰居節(jié)點信道時間的總和,反映了流間干擾, CSC反映了流內(nèi)干擾。 ? ETX沒有考慮干擾以及鏈路速率的影響。 Mesh網(wǎng)絡(luò)中使用的路由測度 ? Mesh網(wǎng)絡(luò)中的路由測度應(yīng)當(dāng)是保序、拓?fù)湟蕾嚭湍軌蚍从?mesh網(wǎng)絡(luò)特性的。 ? 包丟失率:重傳會影響使用該鏈路的流的吞吐量和延遲,因此路由測度必須反映鏈路的包丟失率。 ? 路由測度必須反映 mesh網(wǎng)絡(luò)的特性,以確保最小加權(quán)路徑性能良好。 ? Mesh網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點是靜止的,鏈路中斷概率較低,基于洪泛的路由發(fā)現(xiàn)是冗余的。 ? 物理模型: ? 令 {Xk。 ? 考慮兩種通信干擾模型: ? 協(xié)議模型( protocol model) ? 物理模型( physical model) 任意網(wǎng)絡(luò) ? 協(xié)議模型: ? 令 Xi表示一個節(jié)點的位置(也表示節(jié)點本身),假設(shè)節(jié)點 Xi在第 m條子信道上向節(jié)點 Xj發(fā)送,那么當(dāng)在同一個子信道上同時發(fā)送的其它節(jié)點 Xk滿足以下條件時, Xj能正確接收: |Xk Xj|≥ (1+Δ )| Xi Xj| ? Δ 0可以是協(xié) 議規(guī)定的一個保護(hù)區(qū),以防止鄰近節(jié)點在同一個子信道上同時發(fā)送;也可以允許節(jié)點的傳輸范圍有一定程度的誤差。 ? 具體的跨層設(shè)計方法有待研究。 ? 跨越多個無線網(wǎng)絡(luò)的信息交換 應(yīng)用層上的主要研究方向 ? 改進(jìn)已有的應(yīng)用層協(xié)議:適應(yīng)不完美的低層協(xié)議。 ? 路由 /MAC跨層設(shè)計: ? 僅僅交換參數(shù)是不夠的,合并 MAC協(xié)議和路由協(xié)議的某些功能是一種很有希望的方法 ? 有效的 mesh路由: ? 針對 WMN中的 mesh骨干研究簡單和有效的路由協(xié)議。 已有研究工作 ? 可采用各種性能測度的路由協(xié)議:有人研究了不同的路由測度對多跳無線網(wǎng)絡(luò)路由的影響;實驗發(fā)現(xiàn),對移動節(jié)點采用最小跳數(shù)路由最好,對靜止節(jié)點則不然。在 MAC層上面需要一個虛擬 MAC協(xié)議來協(xié)調(diào)所有信道中的通信。 單信道 MAC協(xié)議 ? 修改已有的 MAC協(xié)議:只能獲得較低的端到端吞吐量。 通信協(xié)議棧 —物理層 ? 先進(jìn)的物理層技術(shù) ? 利用不同調(diào)制技術(shù)與編碼速率的組合支持多傳輸速率,從而可為上層應(yīng)用提供自適應(yīng)容錯能力。 WMN的關(guān)鍵設(shè)計要素(續(xù)) ? 寬帶和 QoS ? 必須考慮延遲抖動、集合吞吐量、每節(jié)點吞吐量、丟包率等更多性能參數(shù)。 ? mesh路由器通常不移動且有持久的電源供應(yīng), mesh客戶則一般是移動的且由電池供電。 ? WMN可能的應(yīng)用包括無線寬帶服務(wù)、社區(qū)網(wǎng)絡(luò)、實時監(jiān)視系統(tǒng)、高速城域網(wǎng)等。 ? Mesh客戶: ? 可直接接入 mesh路由器, mesh客戶之間也可通過無線鏈路形成多跳網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)。 AODVST路由協(xié)議 ? AODVspanning tree是一種混合路由協(xié)議: ? 采用主動策略維護(hù)中繼節(jié)點到每個網(wǎng)關(guān)節(jié)點的最佳路由,減小中繼節(jié)點和網(wǎng)關(guān)節(jié)點之間的路由發(fā)現(xiàn)延遲; ? 采用按需路由發(fā)現(xiàn)策略建立中繼節(jié)點之間的路由。 ? 兼容性和互操作性 ? mesh路由器應(yīng)能夠集成異構(gòu)無線網(wǎng)絡(luò)。 ? 可獲得更高頻譜利用率和可行頻率規(guī)劃的頻率捷變無線電( frequencyagile radios)或認(rèn)知無線電( cognitive radios),這些技術(shù)可動態(tài)捕獲未占用的頻譜。 ? 提出新的 MAC協(xié)議:重新回到基于 TDMA或 CDMA來設(shè)計MAC層協(xié)議很有必要,但到目前為止幾乎沒有供 WMN使用的 TDMA或 CDMA MAC協(xié)議。 ? MAC層上的網(wǎng)絡(luò)集成: MAC層上必須開發(fā)先進(jìn)的橋接功能,以使不同的無線電臺(如IEEE 、 、 )可以無縫地一起工作。 ? 層次路由:主要基于對節(jié)點進(jìn)行分簇,節(jié)點密度較大時可取得較好的性能,但維護(hù)層次結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性可能損害路由協(xié)議的性能。 ? 網(wǎng)絡(luò)不對稱:使用 ACK過濾和
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
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