无线Mesh网络中多信道分配技术研究

来源 :中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xixijeffkol
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
无线Mesh网络是因特网的无线版本。尽管在物理层技术上有很大发展,无线Mesh网络提供的实际带宽还是不能与有线网络相比,最主要的原因是多跳传输时结点产生的无线信号对周围邻居结点的干扰。使用IEEE802.11提供的正交信道可以有效地避免干扰,提高网络的吞吐量。因此,信道分配算法是多信道无线Mesh网络的基础,在理论和实际应用中都具有重要意义。   无线Mesh网络兼容各种异构下层网络技术,且支持多种多媒体服务。这对切换机制提出了对下层协议透明和切换延时短的要求。用户主导的SIP软切换满足这两个条件,也是本文的研究对象之一。   本文介绍了多信道无线Mesh网络的基本概念,分析总结了多信道无线Mesh网络相关信道分配算法;对802.11的MAC层CSMA/CA竞争接入机制进行了分析,引入了冲突域的和MAC容量的概念;提出了一种基于冲突避免的启发式信道分配算法,该算法按照冲突域总流量对链路降序排序,使得冲突概率较大的阶段,可产生冲突的总流量被减少,从而达到冲突避免的效果;仿真结果表明其性能优于同类启发式信道分配算法;研究了异构无线Mesh网络用户主导的SIP软切换机制,针对该切换机制设计了实验室实现方案,搭建了实物实验平台,进行了切换测试并分析了测试结果。
其他文献
为了实现视频存储空间的压缩和视频的高效传输,一系列视频压缩标准不断出现,MPEG-4应运而生。作为一个通用的视频压缩标准,MPEG-4支持甚低码率(64kb/s以下)应用,于1999年被IS
心脏作为人类最早发育完成的器官,在整个生命过程中发挥重要作用。心脏的发育与形成取决于其细胞增殖、迁移、死亡和分化在时间和空间上的精确调控。其发育过程涉及一系列调控
自20世纪80年代现代小卫星的概念提出以来,小卫星技术发展非常迅速。星务管理计算机是现代小卫星的重要组成部分,从卫星硬件资源和软件需求分析,星务管理系统是典型的嵌入式计算
学位
目标跟踪在计算机视觉领域中是一项富有挑战性的任务。它有着广阔的应用前景,比如智能视频监控,交通监控,视频检索以及人机交互等等。因此快速、准确且适应复杂环境变化的目标跟
面部容貌对于人类个体具有十分重要的意义。来自社会心理学的研究结果显示,个体的面容越具魅力,其在社会生活中相对的也越占据优势。在人们的日常生活中,人脸图像也已经被广泛的
正交频分复用(OFDM)技术由于其具有高速数据传输速率,高频谱利用率,能有效地对抗多径效应,消除符号间干扰等特性,已成为宽带无线通信系统的首选技术。为了满足未来更高传输速率和
目的:肿瘤抑制蛋白P53是一个通用转录因子,通过激活或抑制其下游基因的表达,在应答诸如癌基因表达、缺氧以及DNA损伤等细胞胁迫信号方面起着关键作用。P53及其下游基因组成了一
人脸识别是目前模式识别领域内一个重要的研究课题。在人脸识别中,有若干难题。其一是不同人的脸比较相似,而同一人的人脸由于表情光照等条件的影响导致差异比较大;其二是训练样
随着处理器逐步采用纳米级的制造工艺,星载计算机系统的设计开始面临如何从不可靠的器件、模块、设计流程和制造工艺构建高可信系统的严峻挑战。   本文以星载计算机Lyra的
学位
网络拓扑结构识别对于网络的监测、管理、控制以及内部链路参数的估计都有重要意义。通常有两种方法进行网络拓扑识别:利用内部节点协作的传统方法和网络层析成像方法。网络