基于大规模P2P网络的应用层组播技术研究

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随着卫星导航系统的应用逐渐地推广和发展,人们对于位置服务的需求越来越高,导航卫星所提供的位置服务,不仅便利地服务了人们各种日常活动如出行、航海、驾车等,更为实现高科技武器的准确打击,提高军队战斗力和国防能力提供了可靠保证。高效精确的位置服务,既是满足人们不断增长的生活水平的需要,也是强大的国家科技力量体现。现在各世界强国都在打造自己的卫星导航服务系统,如美国的GPS全球定位系统,俄罗斯的GLONASS系统,欧洲的Galileo定位系统等等,我国也自主研发了“北斗”全球定位系统,并计划于2020年覆盖全球提供导航服务。   导航卫星定位信息由于干扰和延迟存在误差(定位精度大概为10~20米左右),因此,为了提高导航卫星精度,人们设计了定位增强系统,最著名的是美国的WAAS系统。定位增强系统的工作原理是通过地面基站和数据中心对导航卫星发送的定位信息进行实时的处理,并向服务用户发送差分信息,用户的终端设备对定位信息和差分信息叠加,从而提高导航定位精度。   然而,如何有效快速地播发定位增强信息是一个困扰研究人员的难题,由于导航服务的用户量非常庞大,特别针对在我国人口密度较大的大中型城市中,同时使用导航服务的用户可能有百万之多,而且,定位增强信息具有很强的实时性。如果使用卫星播发导航定位增强信息,虽然可以覆盖全部的用户,但是城市间的建筑物对卫星信号阻挡严重,人们在室内使用定位服务时会产生严重的衰减,因此,播发效果很不理想。   基于此,研究人员希望通过互联网方式播发大量持续性的增强信息,借助互联网中成熟的技术条件,保证播发的可靠性。研究表明,在互联网体系下,采用对等网络的思想,自组织分层,以组播的方式播发增强信息,既可以保证播发增强信息的实时性和可靠性,又有效降低了对整个播发系统构建管理的复杂性。本文根据对等网络的特性,提出用应用层组播的方式播发增强信息,取得了较好的效果。
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