无线自组网设计思路
《基于WIFI的自组网系统设计及应用研究》范文

《基于WIFI的自组网系统设计及应用研究》篇一一、引言随着信息技术的快速发展,无线通信技术已成为现代通信领域的重要组成部分。
其中,基于WIFI的自组网系统以其灵活、便捷、可扩展等优势,在各个领域得到了广泛应用。
本文将针对基于WIFI的自组网系统设计及应用进行研究,探讨其系统架构、设计思路、应用场景及未来发展趋势。
二、自组网系统概述自组网,即Ad Hoc网络,是一种无需基础设施支持的无线网络技术。
它允许终端设备之间直接通信,形成一个临时的、自治的网络。
基于WIFI的自组网系统是利用WIFI技术实现的自组网系统,具有自组织、自管理和自修复等特点。
三、系统设计1. 硬件设计基于WIFI的自组网系统硬件主要包括无线网卡、路由器等设备。
设计时需考虑设备的兼容性、功耗、传输速率等因素,确保设备能够满足系统的需求。
此外,还需考虑设备的部署方式和布局,以便更好地实现网络的覆盖和通信。
2. 软件设计软件设计是自组网系统的核心部分。
它包括操作系统、网络协议、通信算法等。
设计时需考虑系统的可扩展性、可维护性及安全性等因素。
同时,还需根据具体应用场景,设计合适的网络协议和通信算法,以满足系统的需求。
四、系统架构基于WIFI的自组网系统架构主要包括以下几个部分:终端设备、无线网卡、路由器、网络层和应用层。
终端设备通过无线网卡与路由器进行通信,路由器负责数据的转发和路由。
网络层负责数据的传输和交换,应用层则负责为用户提供各种应用服务。
五、应用场景基于WIFI的自组网系统具有广泛的应用场景。
例如,在灾害救援中,自组网系统可以快速构建一个临时的通信网络,为救援人员提供实时的信息支持;在智能城市建设中,自组网系统可以实现设备间的无线通信,提高城市管理的效率和智能化水平;在工业自动化领域,自组网系统可以实现设备的互联互通,提高生产效率和质量。
六、应用研究基于WIFI的自组网系统在各个领域的应用研究正在不断深入。
一方面,研究人员正在探索更高效的通信算法和网络协议,以提高系统的传输速率和稳定性;另一方面,研究人员也在关注系统的安全性和隐私保护,以确保用户数据的安全和隐私。
无限自组网技术综述与设计

无线自组网技术综述和设计摘要无线自组织网络即MANET(Mobile Ad Hoc Network)是一种不同于传统无线通信网络的新型网络,具有自组织、多跳路由和动态拓扑等特点,在军事上和商业应用中有着很大的前景。
无线自组织网络可以不必依托于基础设备,组网拥有了动态性。
从现状看,自组织网络可被用作商业及军事,注重了网络本体的移动属性。
在各个领域内,无线架构的自组织网络获取了明显进步。
然而,受到自身约束,这类网络仍存有若干疑难有待于化解,例如隐暴终端、路由是否拥有最优的适应特性、系统配备的单向链路。
关键词:无线自组织网络;关键技术;应用现状AbstractWireless ad hoc networks, which are different from traditional wireless communication networks, have many characteristics, such as self-organization, multi hop routing and dynamic topology, which have great prospects in military and commercial applications. Wireless ad hoc networks do not have to rely on the infrastructure, the network has a dynamic. From the current situation, the self-organizing network can be used as the commercial and military, and it has a focus on the mobile property of the network ontology. In all areas, the wireless architecture of the self-organizing network has made significant progress. However, subject to its own constraints, there are still some problems to be resolved in this kind of network, such as the hidden storm terminal, routing has the best adaptive characteristics, the system is equipped with a one-way link.Keyword: MANET; key technology; Application status前言随着社会的发展和科技的进步,人们对信息的需求日益高涨,而随时随地获取所需信息的渴望更使无线网络得到飞速的发展,在过去的十年里,无线自组网已经成为移动通信技术研究的热点之一,正得到越来越广泛的应用,并将在未来的通信技术中占据重要地位。
WIFI星形无线监控自组网系统设计

目录摘要 (Ⅱ)1.方案设计 (1)1.1总体方案设计 (1)1.2中央处理器的选择 (1)1.3总线选择 (2)1.4传感器和执行器的选择 (3)1.5电源电路 (6)2.硬件选型与接口设计 (7)2.1通信接口,分配通信接口的引脚分布 (7)2.2有线通信方式、通信协议 (7)2.3无线通信方式、通信协议 (8)3.系统功能验证与联调 (10)3.1单片机初始化程序 (10)3.2 ESP8266模块的调试 (14)4.总结与致谢 (16)5.参考文献 (17)摘要WIFI是一种可以将个人电脑、手持设备等终端以无线方式互相连接的技术。
近几年,WIFI无线通信技术得到了迅速发展,WIFI已成为当今无线网络接入的主流标准。
国内外许多地区都提供了WIFI信号覆盖域,只要随身携带的电子产品上有WIFI终端,便可接入互联网。
ARM是目前进行便携式电子产品开发的主流芯片,因此,对ARM架构下WIFI无线通信终端的研究具有非常重要的意义。
本次设计完成WIFI星型无线监控自组网的系统设计。
运用各类传感器、执行器、单片机、I/O接口和现场总线等知识,完成该系统的硬件方案、设备选型和系统设计。
系统以8-32位单片机或ARM处理器为核心,以WIFI网络系统为平台,设计以路由器为核心的星型网络,实现DHCP自动分配IP地址,并实现IP地址和设备编号的对应,能够实时查询设备状态,具备自组网功能。
本设计按照电路设计的一般规范、产品设计流程进行系统设计,并依照国家标准,做到“成本低、功能强、使用方便、可靠性高”的基本要求。
1.方案设计 1.1总体方案设计按照系统需求,对本WIFI 无线通信终端的总体方案进行了设计,其软硬件结构由无线移动终端由AT89C52为核心搭建而成,从功能上无线移动终端可以分成三个子系统:(1)ARM 子系统:主要包括AT89C52芯片以及周边存储电路、接口转换电路和供电、晶振、复位电路组成,该部分驱动无线网卡和运行通信程序进行WIFI 通信,并且提供人机交互接口,接受上位PC 机和手机的监控(通过串口);(2)WLAN 子系统:主要包括EPS8266WIFI 模块部分,负责无线信号的发送,功率放大/滤波,混频,基带处理等功能,并且与ARM 子系统串口进行快速有效的数据通信;外加无线网卡部分,进行PC 机通信(3)PC 机和手机部分,主要负责2.4GHZ 无线信号的接收并显示,系统结构图如下:图1.1 系统总体结构图1.2 中央处理器的选择中央处理器是整个计算机的大脑,它由运算器和控制器组成的 ,中央处理器的好坏大大决定了计算机的运算速度。
无线网络设计方案

无线网络设计方案随着人们对网络通信的需求日益增长,无线网络已成为人们生活中不可或缺的一部分。
本文将介绍一种无线网络设计方案,旨在为读者提供一种全面、灵活且易于管理的无线网络解决方案。
一、设计目标本次设计的目标是为用户提供一个高速、稳定、安全的无线网络环境。
同时,设计方案还需考虑以下因素:1、覆盖范围:满足建筑物内及周边区域的网络需求。
2、设备选型:选择性能稳定、易于维护的设备。
3、安全性:保障网络数据传输安全,防止未经授权的访问。
4、扩展性:为未来网络升级和扩展预留空间。
二、设计方案1、网络拓扑结构为了实现灵活的网络扩展和管理,我们采用分布式网络结构,将无线网络控制器与多个无线接入点(AP)组成星型拓扑结构。
每个AP负责一定范围内的无线信号覆盖,并通过网络控制器进行集中管理。
2、设备选型与部署(1)无线接入点(AP):选择支持802.11n协议的AP,提供高速无线传输速率。
根据覆盖范围和用户数量,部署适当数量的AP。
(2)无线网络控制器:选择具备集中管理、负载均衡、动态信道分配等功能的控制器。
控制器应支持802.11n协议,并提供足够的端口以连接AP和其他网络设备。
(3)路由器:选择支持802.11n协议的路由器,作为Internet连接设备,并实现内部网络与外部网络的互连。
3、安全措施(1)加密方式:采用WPA2加密方式,确保数据传输的安全性。
(2)防火墙:部署防火墙以防止未经授权的访问和恶意攻击。
(3)入侵检测系统(IDS):安装IDS以监测网络活动,及时发现并阻止异常行为。
4、扩展性考虑(1)设备兼容性:选择的设备应具备良好的兼容性,以便在未来进行升级和扩展。
(2)扩展槽预留:在控制器和路由器等设备上预留足够的扩展槽,以满足未来扩展需求。
(3)网络规划:合理规划网络结构,为未来扩展预留足够的带宽和空间。
三、总结本文介绍了一种实用的无线网络设计方案,通过采用分布式网络结构、合理的设备选型与部署、多重安全措施以及考虑扩展性,我们为用户打造了一个高速、稳定、安全的无线网络环境。
无线网组网方案

4.确保网络系统易于管理、维护,降低运行成本。
三、网络设计原则
1.先进性:采用业界先进的技术和标准,确保网络性能的领先性。
2.可靠性:关键设备冗余设计,确保网络高可用性。
3.安全性:实施多层安全策略,保护用户数据不被非法访问。
4.可扩展性:预留足够的扩展空间,方便后续升级和扩容。
第2篇
无线网组网方案
一、项目概述
为满足当前及未来业务发展需求,提高网络效率,本方案旨在构建一套高速、稳定、覆盖全面的无线网络系统。该系统将遵循国家相关法律法规,确保合法合规性,同时注重用户体验和网络安全。
二、项目目标
1.实现全区域无缝无线网络覆盖,保障网络信号的稳定性与高速性。
2.提供可靠的安全保障措施,确保用户数据安全。
2.频谱管理:按照国家无线电管理要求,合理使用频谱资源。
十、实施计划
1.项目准备:完成需求分析,设备选型,施工方案设计。
2.设备采购:根据设计方案,采购符合标准的网络设备。
3.施工部署:按照施工方案,进行设备安装、调试。
4.测试验收:完成网络建设后,进行全面的测试验收,确保网络性能达标。
十一、后期运营维护
2.汇聚交换机:选用高性能、支持VLAN的交换机,确保数据流畅汇聚。
3.无线接入点(AP):选择支持IEEE 802.11ac标准的双频AP,兼顾覆盖范围和传输速度。
六、技术参数与配置
1.无线频段:配置2.4GHz和5GHz双频段,分别应对不同场景的接入需求。
2.信道规划:根据现场环境进行信道扫描,选择干扰最小的信道。
3.接入控制:采用WPA2-PSK认证,结合MAC地址过滤,提高接入安全性。
无线自组网体系设计

图2 图3
相 比传统 的网络 系统 , 本网络有 功耗低 , 体积下 , 成本低 ,易查 找
故障点 等特点 。自组网具 有动态变化的拓扑结构 。自组 网作 为现有 网络 的一种扩 展 , 在特定场合可发挥其做 大的作用 。在 日常生活 和1 = 业领 域 有广 阔的发展空 间。 参考文献
进行通讯 。罔 l 描述 了一个简单 的 自组网 。
主机 的作用是实现组网和网络管理功能这两大 主要功能 。 为避免 因
单个节点 因故障而造成复位后对整个 系统带来影 响, 每个主机都有一个
固定 的数据存储 区,用来存放网络数据。 主机组 网过程 :主机首先读取存数区的网络数据 , 其中包括组 网网
二 、自组 网概念 、特征和应用
如上所述 , 自组网体系南主机和节点组成 , 主机和节点都 南硬件抽
象层 ,数据管理层 ,应用层 ,网络管理层这几部分组成 。硬件管理层实
现M C U初始化和外 围硬件的初始化工作。数据 管理层 的作用是实现数 据管理工作 , 它连接硬件抽象层和 网络管理层 , 实现数据交换 。网络管 理层实现对网络的管理工作 , 实现 自动组 网, 跳频 ,中继等功能 。 应用
通讯 体 系变 的 尤 为重 要 。本 文介 绍 了 s I 4 4 3 2为 无线 通 讯 I c , 介 绍 了 自组
交换 ,就需要节点 1 ,为它们转发 ,因为节点 1 即在节点 4的覆盖范 围
内,也在 主机的覆盖范围内。 自组 网与现有 的网络对 比有以下特征 :
●动态的拓扑结构 :南于网络 中的节点可 以任 意变化 ,加上无线 信道 的互相干扰等因素 , 节点间的拓扑可以随时发生改变 , 发 生的方式
《基于WIFI的自组网系统设计及应用研究》范文

《基于WIFI的自组网系统设计及应用研究》篇一一、引言随着无线通信技术的飞速发展,WIFI技术已成为现代通信网络的重要组成部分。
基于WIFI的自组网系统设计及应用研究,旨在通过无线通信技术实现网络设备的自组织、自管理和自优化,提高网络系统的灵活性和可扩展性。
本文将介绍基于WIFI的自组网系统设计的基本原理、关键技术和应用领域,以期为相关研究和应用提供参考。
二、自组网系统设计基本原理基于WIFI的自组网系统设计主要依赖于无线通信技术,其基本原理包括以下几个方面:1. 网络拓扑结构:自组网系统采用无线通信链路构建网络拓扑结构,实现网络设备的互联互通。
通过自适应调整通信参数,系统能够根据网络拓扑的变化自动调整通信链路,保证网络的连通性和稳定性。
2. 信道选择与协调:自组网系统采用动态信道选择和协调机制,以避免信道冲突和提高信道利用率。
系统能够根据实时信道质量信息,自动选择最佳信道,并在必要时进行信道切换,以保证通信的可靠性和实时性。
3. 节点发现与通信:自组网系统通过信号传输和接收实现节点发现与通信。
系统采用信号强度检测和信号质量评估等技术,实现节点的自动发现和连接。
同时,系统支持多种通信协议和数据传输方式,以满足不同应用场景的需求。
三、关键技术基于WIFI的自组网系统设计的关键技术包括:1. 无线通信技术:采用WIFI通信协议,实现网络设备的无线连接和通信。
2. 分布式网络管理:通过分布式网络管理技术,实现网络设备的自组织和自管理。
系统采用分布式控制算法,实现节点的动态分配和协调。
3. 数据加密与安全:为了保证数据传输的安全性,系统采用数据加密技术和安全协议,对传输的数据进行加密处理和身份验证。
4. 移动性管理:系统支持节点的动态移动和切换,保证网络的连通性和稳定性。
四、应用领域基于WIFI的自组网系统设计及应用研究在多个领域具有广泛的应用价值,主要包括:1. 军事领域:自组网系统具有抗干扰、抗摧毁和自恢复等特点,适用于军事通信、战场指挥等场景。
无线组网方案

无线组网方案无线组网方案是指通过使用无线通信技术,将多个计算机、设备或系统连接成一个网络,实现信息共享和资源共享的一种网络结构。
它具有灵活性高、使用方便、成本低等优点,广泛应用于各个领域。
在设计无线组网方案时,需要考虑以下几个因素:1. 网络拓扑结构:无线组网可以采用星型、网状或混合的拓扑结构。
选择合适的拓扑结构可以提高网络的稳定性和扩展性。
2. 网络覆盖范围:根据实际需求确定无线网络的覆盖范围,以确保网络信号能够覆盖到所需的区域。
3. 网络安全性:为了保护无线网络的安全性,需要采取一系列安全措施,如使用加密算法、限制访问权限、配置防火墙等。
4. 带宽和速度:根据用户的需求和设备的性能,选择合适的无线通信技术和频段,以提供足够的带宽和速度。
5. 设备选择:根据网络规模和需求选择合适的无线设备,如路由器、无线接入点和无线网卡等。
基于以上考虑,可以设计出以下无线组网方案:1. 设立一个集中控制的路由器作为网络中心,采用星型拓扑结构。
路由器连接到Internet,同时可以连接多个无线接入点。
2. 在需要覆盖的区域内,安装多个无线接入点,使得无线信号能够覆盖到每个终端设备。
3. 为了保证无线网络的安全性,可以采用WPA2-PSK(Wi-Fi Protected Access 2 - Pre-Shared Key)加密算法,设置访问密码,限制只有授权用户才能连接到网络,同时配置防火墙阻止非法入侵。
4. 根据网络需求和设备性能要求,选择适当的无线通信技术和频段,如Wi-Fi 6或5G网络,以提供高速且稳定的无线连接。
5. 根据实际情况选择合适的无线设备,如高性能的路由器、无线接入点和支持无线连接的终端设备。
总之,无线组网方案可以根据不同的需求和场景进行定制,以实现信息共享和资源共享的目标。
随着无线通信技术的不断发展,无线组网方案将在各个领域发挥越来越重要的作用。
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无线自组网设计思路1.无线自组网的协议栈描述根据Ad hoc网络的特征,参考OSI(Open System Interconnect)的经典七层协议模型及TCP/IP的体系结构,一般将Ad hoc网络的协议栈划分为5层,即物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层。
各层的功能可描述如下:1.1物理层物理层的功能包括信道的区分和选择、无线信号的检测和调制/解调等。
由于多径传播带来的多径衰落、码间干扰,以及无线传输的空间广播特性带来的节点间的相互干扰,使得Ad hoc网络传输链路的带宽容量很低。
因此,物理层的设计目标是以相对低的能量消耗,获得较大的链路容量。
为了实现这样的目标,需要采用先进的调制/解调、信道编码、多天线、自适应功率控制、干扰抵消以及速率控制等技术。
1.2数据链路层MAC子层控制着移动节点对于共享无线信道的访问,它包括两方面功能,一是信道的划分,即如何把频谱划分为不同的信道;二是信道分配,即如何把信道分配给不同的节点。
信道划分的方法包括频分、时分、码分或这些方法的组合。
在Ad hoc网络中,为了克服无线网络中的隐藏终端和暴露终端的问题,通常采用的信道接入机制包括了随机竞争机制、轮询机制、动态调度机制等。
LLC子层负责向网络提供统一的服务,屏蔽底层不同的MAC方法。
具体包括数据流的复用、数据帧的检测、分组的转发/确认、优先级排队、差错控制和流量控制等。
1.3网络层网络层需要完成邻居发现、分组路由、拥塞控制和网络互连的功能。
邻居发现主要用于收集网络拓扑信息。
路由协议的作用是发现和维护去往目的节点的路由,将网络层分组从源节点发送到目的节点以实现节点之间的通信。
路由协议包括单播路由和多播路由协议,此外还可以采用虚电路方式来支持实时分组的传输。
1.4传输层传输层向应用层提供可靠的端到端服务,使上层与通信子层(下三层的细节)相隔离,并根据网络层的特性来高效的利用网络资源。
目前Ad hoc网络的传输层采用的协议主要是对传统有线网络中传输层协议(TCP、UDP)的改进,以适应Ad hoc网络独特的网络特性。
1.5应用层应用层协议提供面向用户的各种应用服务,包括不同服务需求的实时应用、自适应应用以及数据包应用等。
1.6可选功能可选功能包括功率控制机制、分簇算法、信令协议、移动管理和位置定位、服务发现、地址自动配置和安全策略等。
这些可选功能模块在协议栈中的具体位置取决于各功能模块的作用以及与上下层协议的关系。
例如功率控制机制可以工作在物理层之上为链路层提供服务;信令协议一般在网络层之上工作为传输层提供服务;而分簇算法可以工作在链路层之上为网络层提供服务。
该协议栈是一个通用Ad hoc网络协议栈,对于具体的应用场合,可对其进行简化,去掉不必要的功能模块或添加新的模块,并根据系统和应用要求作进一步的细化。
为了针对Ad hoc网络的特性作整体的优化,在Ad hoc网络中还引入了跨曾设计的协议设计方法。
2.无线自组网的关键技术由于Ad hoc网络的特殊性,传统网络中采用的各种协议和技术无法直接应用到该网络中,需要为其设计专门的协议和技术。
如何实现Ad hoc网络可靠、高容量的通信一直是研究者追求的目标。
目前对Ad hoc网络的研究主要集中在以下几个方面,并获得了大量的研究成果。
2.1物理层自适应技术如何充分的利用有限的带宽、能量资源,基于业务的特点和对QoS的要求,最大化网络的吞吐量、最小化能量的消耗,是链路自适应技术需要解决的问题。
目前解决的方法主要是采用自适应编码、自适应调制、帧长自适应、自适应功率控制、自适应资源分配等自适应技术。
2.2信道接入技术信道接入技术是Ad hoc网络协议的基础,控制着节点如何接入无线信道,对Ad hoc网络的性能起决定作用。
Ad hoc网络的无线信道是一个多跳共享的多点信道。
一个节点发送信息时,只有邻居节点可以收到。
Ad hoc网络具有独特的隐藏终端盒暴露终端问题,需要设计专门的信道接入协议来解决。
目前的接入方法有异步接入、同步接入和动态调度等机制。
异步接入采用随机竞争的方法,需要解决公平性和QoS问题。
同步接入采用轮询机制,需要解决网络同步的问题。
动态调度可以按照业务需求有效地利用链路资源,需要一个高效的调度算法。
2.3自组织路由协议自组织路由协议是Ad hoc网络的重要组成部分,要实现多跳路由,必须有路由协议的支持。
需要针对Ad hoc网络的特点,如网络拓扑动态变化、信道带宽受限等,设计出高效的路由协议。
目前,IETF的MANET工作主要负责Ad hoc网络路由协议的标准化工作。
2.4 QoS保证随着应用的拓展,需要在Ad hoc网络中传输话音、图像等多媒体业务。
这些业务对带宽、时延、时延抖动等都提出了很高的要求。
需要为这些业务提供一定的QoS保证。
在Ad hoc网络中,服务质量的保证是一个系统性问题,需要不同层提供相应的机制,针对不同的需求给出不同的策略。
2.5跨层设计技术近年来,在Ad hoc网络中应用跨层设计的思想受到了越来越多的关注。
利用跨层设计方法,可以使得网络各协议层之间通过交互参数,统一规划调度;或者对某些层次进行融合,来提高网络的整体性能。
在Ad hoc网络中应用跨层设计目前还处于完善阶段,存在着网络系统的整体跨层设计和优化复杂的网络的优化难以度量以及建模和仿真复杂等问题。
但是,总的来说,在Ad hoc网络中进行跨层设计师不可避免的发展趋势。
2.6低功耗设计低功耗设计包括两方面的内容,一是通过功率控制来调整节点的发送功率,在传输范围和干扰之间进行折衷;二是由于节点的能量有限,需要减少节点的电池消耗。
对于Ad hoc 网络的军事应用和传感器网络而言,后者更为重要。
2.7安全问题Ad hoc网络的特点之一就是安全性较差,易受窃听和攻击。
因此,需要研究适用于Ad hoc网络的安全体系结构和安全技术。
目前,在实现保密性、完整性、服务有效性以及鉴权和认证等安全需求方面都面临极大的挑战。
2.8异构网络互联技术在很多场合下,Ad hoc网络需要与其它网络互联。
这一技术主要研究如何实现Ad hoc 网络与其它网络的互连互通问题。
目前很多利用Ad hoc网络思想的方向发展迅速,其中包括与商用蜂窝网结合产生的Mesh网络以及网络特性更为明确的传感器网络。
3.MAC协议设计媒体介入控制子层(Media Access Control:MAC)位于Ad hoc网络协议栈的数据链路层,是协议栈软件的最底层。
MAC协议的主要功能是控制网络节点对于无线信道的访问,保证网络的整体性能。
由于MAC协议是报文在信道上发送和接收的直接控制者,对信道状态的感知最快,对于Ad hoc网络的性能起着决定性的作用。
Ad hoc网络的特殊组网形式以及节点的可移动性,是的Ad hoc网络的MAC协议设计面临了很多新问题:1)无线冲突。
Ad hoc网络采用的是无线开放式共享信道,当一个节点从其他节点处接收到两个以上能量足够强的信号时,将无法解调出任何一个信号,从而会发生“冲突”。
2)空间复用。
在Ad hoc网络环境下,单个节点的通信范围有限,而节点又具有一定的空间分布性。
因此,在Ad hoc网络中的通信频率可以被相隔一定距离的节点同时使用,对无线信道进行空间复用。
3)存在隐终端和暴露终端问题。
在传统的一跳共享广播信道中,所有的节点要么正确接收报文,要么感知冲突,冲突的发生是一个全局事件。
而在Ad hoc网络中,冲突的发生是一个局部事件,并非所有的节点都可以感知到。
一个节点正确接收到的报文,可能在另一节点处发生了冲突;也有可能是报文在接收节点处发生了冲突,而发送节点却并未感知到。
节点对于信道感知的不一致性会带来隐终端、暴露终端等一系列的问题。
隐终端是指在接收节点覆盖范围内而在发送节点覆盖范围外的节点。
隐终端因为侦听不到发送节点的发送而可能向相同的接收节点发送报文,从而造成报文在接收节点处的冲突。
暴露终端指的是在发送节点覆盖范围之内而在接收节点覆盖范围之外的节点。
暴露终端因为侦听到了发送节点的发送而推迟了本身的发送,从而造成不必要的发送延时。
如图1所示。
图1 隐终端和暴露终端示意图4)节点可移动。
节点移动性对于Ad hoc网络的MAC协议设计也会带来一定的影响。
当一个节点在进行通信时,由于节点的移动,进入接收节点通信范围内的节点有可能也会在发送数据从而接收节点处造成冲突。
但是,一般情况下,节点的拓扑变化相比于节点间的通信时间要缓慢很多,因此,节点移动对MAC协议的影响比较小。
针对以上问题,需要为Ad hoc网络设计专门的MAC协议。
要求一个普遍适用的MAC 协议:1)可以实现高度的空间复用;2)避免报文之间的冲突以及提供冲突解决的办法。
另外,还需要为其他层提供一些必要的功能。
根据对信道访问采取的不同策略,MAC协议主要可分为竞争协议和分配协议两类。
1)竞争协议竞争协议采用直接竞争的方式来决定信道的访问权,通过重传机制来解决碰撞问题。
ALOHA协议和载波侦听多址访问协议(CSMA)是竞争协议的典型例子。
由于基于竞争的协议简单可靠,对无线动态拓扑环境的适应性比较强,在低传输负荷的条件下可以良好的运行,因此在Ad hoc网络中获得了广泛的应用。
其他的竞争类协议还有基于单信道的MACA、MACAW、FAMA,基于双信道的BAPU、DBTMA等。
应用于Ad hoc网络的竞争协议都试图通过控制信息包的交互来感知周围的节点,缓解隐终端和暴露终端问题。
节点对于信道的接入,只与当时的邻域拓扑情况有关,因此能够比较好的适应移动的环境。
但是,当网络的传输负荷增大,这一类协议由于冲突加剧,性能快速下降。
另外,由于急于竞争接入的随机性,一般很难保证实时业务的QoS需求。
2)分配类协议无线信道资源可以按照频域、时域和码域划分为不同的子信道,分配给不同的网络节点使用。
分配协议将这些按照不同维度划分的资源分配网络中的节点使用。
一般来说,分配协议没有竞争协议那么灵活,且系统实现的开销也比较大,在低传输负荷下信道利用率低。
但是,分配协议可以在中等和繁重负荷条件下运行良好,充分的利用信道资源。
另外,采用分配的方式相当于为节点进行了资源预留,因此容易保证实时业务的QoS需求。
为了更好的适应Ad hoc网络的特性,更充分的利用资源,一般采用基于预留的动态资源分配方式。
这种方式相当于在随机竞争方式和固定分配方式之间进行了一个折衷。
即根据邻域内节点的情况来动态的分配资源,在实现一定的接入保证的同时获得一定的灵活性,从而更好的适应Ad hoc网络的需要。
TDMA作为一种有效的通信方式已得到了广泛的应用。
TDMA多址接入技术特有的突发通信模式具有良好的抗截获和抗干扰能力,使用的是时间维的信道,组网灵活性强,可满足野战环境的需要,因此在军用战术网中大量的使用了TDMA技术。