【摘 要】
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无线自组织网络无需固定网络基础设施,具备快速部署、抗毁性强、适合节点高速移动的特点,广泛地应用于抢险救灾、军事及民用通信领域,已经成为移动无线通信技术的一个重要发展方向。然而,由于自组织网络的分布式控制特点,以及无线信道的广播特性和易受干扰特点,如何高效地利用信道带宽实现端到端信息的有效传输成为无线自组织网络面临的一个巨大挑战。因此,如何利用信道和网络特点实现高效的链路层差错控制的就成为提升网络性
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无线自组织网络无需固定网络基础设施,具备快速部署、抗毁性强、适合节点高速移动的特点,广泛地应用于抢险救灾、军事及民用通信领域,已经成为移动无线通信技术的一个重要发展方向。然而,由于自组织网络的分布式控制特点,以及无线信道的广播特性和易受干扰特点,如何高效地利用信道带宽实现端到端信息的有效传输成为无线自组织网络面临的一个巨大挑战。因此,如何利用信道和网络特点实现高效的链路层差错控制的就成为提升网络性能的关键因素。本文首先介绍并分析了链路层的差错控制和目前经常使用的三种差错控制方案,并将传统的停等式自动重传请求应用到基于时分多址协议的自组网中。但是,停等式自动重传请求并没有充分利用信道的广播特性,需要开辟专用的应答时隙,存在吞吐量低的问题。基于上述分析,本文提出了一种高效链路差错控制技术,该方法充分利用了基于时分的资源分配方式和无线自组织网络的特性,将应答信息封装到了数据帧中,利用信道广播特性可以应答多个节点的多个数据帧,提高了链路的利用率和系统吞吐量。同时,本文还分析了不同时隙分配场景下对链路差错控制带来的影响,通过对时隙分配约束、队列调度重传和载波监听等方法提升了差错控制方法在这些场景的性能。最后,在仿真平台上对本文提出的差错控制进行了仿真,并与传统的停等式自动重传请求进行对比分析,仿真结果表明吞吐量得到了提高,但是在某些场景下的平均时延可能会较高。然后,针对部分场景利用本文提出的时隙分配要求、队列调度方案和载波监听技术方案,使得本文提出的差错控制方法在这些场景中的时延性能都得到了极大的改善,验证了本文提出的方法的可行性和有效性。
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