【摘 要】
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随着无线通信技术的迅速发展,人们对无线网络环境的服务质量要求越来越高。作为现代无线通信关键技术之一的无线网状网(Wireless Mesh Network,WMN)是一种广泛应用的网络结构,由于其具有建设成本低、易于安装和维护、可靠性强及可扩展性好等特性,且WMN还可用于许多特殊的应用场景,使其受到学术界与产业界的广泛关注。因此,研究如何高效的利用WMN中的资源显得很有意义。本文中我们主要研究了W
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随着无线通信技术的迅速发展,人们对无线网络环境的服务质量要求越来越高。作为现代无线通信关键技术之一的无线网状网(Wireless Mesh Network,WMN)是一种广泛应用的网络结构,由于其具有建设成本低、易于安装和维护、可靠性强及可扩展性好等特性,且WMN还可用于许多特殊的应用场景,使其受到学术界与产业界的广泛关注。因此,研究如何高效的利用WMN中的资源显得很有意义。本文中我们主要研究了WMN中的信道分配机制,通过合理的信道分配,减少网络中的干扰,以实现网络容量的提升。首先,我们介绍了WMN的相关技术,在此基础上,我们调研了大量的多接口多信道无线网状网(Multi-Interface and Multi-Channel Wireless Mesh Network,MIMC-WMN)中的信道分配算法,通过对现有算法的分析,我们针对链路的负载是否可知根据干扰最小化的原则分别设计了最小化平均链路干扰(Minimize Average Link Interference,MALI)的信道分配算法与最小化链路干扰对(Minimize Link Interference Pairs,MLIP)的信道分配算法。然后,我们对这两种算法进行了实验。对于MALI算法我们和对比算法在网格网络与非网格网络拓扑中分别进行了实验,通过对实验数据的分析我们得出了MALI算法性能更好的结论;对于MLIP算法我们也与对比算法在网格网络与非网格网络拓扑中进行了实验,也得出了MLIP算法性能更好的结论。最后,根据实验室与校外某科研所合作的“无线网络跨层设计路由优化算法库”项目我们利用OpenWRT系统搭建了一个小型的MIMC-WMN系统,同时,我们修改了开源的OLSRd软件,使其可携带信道分配算法计算的结果发布到网络中的各个节点。然后,我们将本文设计的一种MIMC-WMN系统信道自行分配算法移植到搭建的系统中,以实现网络系统的优化配置。并通过实验验证了该算法的有效性和系统的健壮性。
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