无限自组网技术综述与设计说明

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《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》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。

无线自组织网络概述

无线自组织网络概述

无线自组织网络概述无线自组织网络(Wireless Ad Hoc Network)是指一种无需基础设施的网络通信模式,节点之间通过无线信号直接通信,形成一个分布式的网络系统。

与传统的无线网络不同,无线自组织网络中的节点不依赖于中心节点或者基础设施节点来完成通信,而是通过互相协作的方式建立和维护网络连接。

1.分布式结构:无线自组织网络中的节点分布在空间上不同的地方,相互之间没有固定的物理连接。

每个节点在网络中具有相同的地位,没有中心节点或者主节点。

2.自组织性:无线自组织网络是一种自组织的网络结构,节点可以自主地加入或离开网络。

当新节点加入网络时,它会与周围的节点相互协调,建立连接。

同样地,当一些节点离开网络时,网络中的其他节点会自动调整来保持网络的连通性。

3.自适应性:无线自组织网络可以根据环境变化自动调整网络结构和路由路径。

当网络中有节点故障或者节点出现移动时,其他节点会自动调整自己的路由路径,保证网络的鲁棒性和可用性。

4.低成本:无线自组织网络不需要额外的基础设施节点或者网络设备,节点之间通过无线信号进行通信。

这样可以大大降低网络的成本,并且提高了网络的灵活性和可扩展性。

5.安全性:无线自组织网络通常部署在无信任环境中,因此对网络安全要求较高。

无线自组织网络采用了一些安全机制来保护网络的数据通信,如身份验证、加密和密钥管理等。

在无线自组织网络中,通信主要分为两种方式:单跳通信和多跳通信。

在单跳通信中,两个节点直接通过无线信号进行通信;而在多跳通信中,数据需要通过中间节点进行转发才能到达目的节点。

为了实现无线自组织网络中的数据传输,需要设计有效的路由协议和拓扑控制算法来管理网络连接和路由选择。

目前,最常用的无线自组织网络协议是Ad Hoc On-Demand Distance Vector(AODV)协议和Dynamic Source Routing(DSR)协议。

AODV协议是一种基于距离向量的路由协议,它通过节点之间的路由请求和应答来构建和维护路由路径。

Zigbee无线组网的技术与设计

Zigbee无线组网的技术与设计

Zigbee无线组网的技术与设计作者:王轩堃来源:《电子技术与软件工程》2017年第06期随着科学技术的飞速发展,无线通信技术在通信领域中的应用越来越广泛,与传统的通信技术相比具有传输速度快、传输效果好、信息存储量大等优势,受到了各个领域的高度重视。

Zigbee无线组网技术是一种新型的通信技术,在网络设计的过程中采用了无线自组织网络的概念,即使在使用的过程中出现故障问题,也能够及时的进行自我修复和自我组织,不会对无线通信系统的功能造成影响。

本文将针对Zigbee无线组网技术的应用进行深入分析。

【关键词】Zigbee无线组网技术无线传感器网络系统设计近几年来,无线通信技术在我们日常生活中的应用比较广泛,给我们的生活、学习、工作都来了很多的便利。

随着科学技术的不断进步,各种短距离无线传输技术层出不穷,其中Zigbee无线组网技术受到了产业界的高度关注。

Zigbee无线组网技术采用了无线自组网络进行设计,具有节点体积小的优势,在进行布置的过程中比较方便,而且其自愈能力也比较强,即使其中一个节点遭到了破坏,也不会影响到整个通信系统的正常运行,在各个领域中发挥着重要的作用。

1 Zigbee无线组网的配置Zigbee无线组网技术是短距离无线传输技术中的一种,具有网络结构简单、造价成本低、功率有限、吞吐量灵活的基本特征,由Zigbee无线组网技术构成的网络设备其通信能力都比较强,一般分为全功能设备和精简功能设备。

其中精简功能设备只能与全功能设备进行信息通信,不能与精简功能设备进行交流。

而全功能设备与精简功能设备和全功能设备之间都能够进行通信。

精简功能设备能够传输的信息量比较少,能够对传输资源和通信资源进行简单的控制,相关实施方案的造价比较低廉。

全功能设备能够对网络结构进行更加全面的控制,对于MCU的性能要求也更加的严格。

Zigbee无线组网的配置主要包括三个方面,分别是网络协调器、网络路由器和网络终端设备。

其中网络协调器和网络路由器主要由全功能设备组成,而网络终端设备由精简功能设备构成。

一种基于北斗的混合式无线自组网系统设计

一种基于北斗的混合式无线自组网系统设计

一种基于北斗的混合式无线自组网系统设计在无线通信领域,无线自组网(Wireless Ad hoc Network)是一种由多种无线节点组成的网络系统,这些节点可以随意地移动并自动组网,形成一个自适应的通信网络拓扑结构。

无线自组网系统具有灵活性高、易节点扩充、无需中央控制节点等优点,因此在很多应用领域中都得到了广泛的应用。

随着全球卫星导航系统的发展,北斗导航系统成为我国自主研发的全球卫星导航系统。

北斗系统可以提供高精度的导航定位服务,因此可以广泛应用于各种无线自组网系统中,为移动节点提供位置信息,提高无线自组网的定位精度和可靠性。

1.节点设计:无线自组网的节点可以根据具体应用需求设计为移动节点或固定节点。

移动节点需要搭载北斗导航模块,以获取自身的位置信息,并通过无线通信协议与其他节点进行通信。

固定节点可以通过无线传感器网络与移动节点进行通信,并传输数据到数据中心进行处理。

2.网络拓扑结构:基于北斗的混合式无线自组网系统可以采用分簇(Cluster)结构,即将无线自组网中的节点分成若干个簇,每个簇有一个簇头节点负责与其他簇头节点进行通信。

簇头节点可以通过北斗导航模块获取自身位置信息,并通过无线通信协议与其他簇头节点进行通信,实现簇与簇之间的数据传输。

3.路由协议:在基于北斗的混合式无线自组网系统中,需要设计适合的路由协议,实现节点之间的数据传输。

路由协议可以根据节点的位置信息和网络拓扑结构进行设计,例如可以使用基于距离的路由协议,根据节点与目标节点之间的直接距离进行数据传输。

4.安全性保障:在基于北斗的混合式无线自组网系统中,需要考虑节点的安全性保障。

可以采用加密算法对数据进行加密,避免数据的泄露和篡改。

可以设计节点的身份验证机制,确保只有合法节点可以加入无线自组网系统,并对无线自组网系统进行访问。

基于北斗的混合式无线自组网系统设计可以提高无线自组网的定位精度和可靠性,并在军事、交通、应急等领域中发挥重要作用。

无线自组织网络路由算法及相关技术研究

无线自组织网络路由算法及相关技术研究

3、带宽有限:无线信道带宽有限,需要有效地利用带宽资源。 4、能量限制:节点一般携带有限能量的电池,需要合理地分配能量资源。
由于这些技术特点,路由算法在无线自组织网络中的地位尤为重要。良好的 路由算法可以提高网络的通信效率和连通性,降低能耗,增强网络的鲁棒性。
算法
无线自组织网络的路由算法可以根据不同的标准进行分类。常见的分类方式 包括基于节点的路由、基于信号强度和基于拓扑的路由算法。
无线自组织网络路由算法及相关技 术研究
01 引言
03 算法 05 可扩展性
目录
02 背景 04 安全性 06 参考内容
引言
无线自组织网络是一种没有固定基础设施支持的计算机网络,节点通过无线 通信技术进行互联和通信。由于其具有自组织性、分布式性和灵活性等特点,无 线自组织网络在军事、灾害救援、智能交通等领域得到了广泛应用。路由算法是 无线自组织网络的核心技术之一,负责将数据包从源节点路由到目的节点。本次 演示将对无线自组织网络路由算法的相关技术进行简要介绍。
结论
本次演示对WMAN路由技术进行了详细阐述和技术分析。虽然WMAN路由技术在 许多方面具有优势和应用价值,但仍存在一些问题和不足。未来,针对WMAN路由 技术的研究将继续深入,并朝着提高网络的稳定性和性能、优化路由协议和算法 以及开发更为高效的数据传输技术等方向发展。随着无线通信技术和移动计算技 术的不断进步和发展,相信WMAN路由技术在未来将会得到更广泛的应用和推广。
谢谢观看
3、基于拓扑的路由算法
基于拓扑的路由算法是根据网络的拓扑结构来选择路由路径的。常见的基于 拓扑的路由算法包括最小生成树路由、最短路径路由等。这类算法的主要优点是 能够找到最优的路由路径,适用于稳定网络环境。但它们也存在着一些问题,如 需要全局信息,不适用于大规模网络等。

无线自组织网络3篇

无线自组织网络3篇

无线自组织网络一、无线自组织网络综述无线自组织网络(Wireless Ad hoc Network,简称WANET)是指在没有任何设备已预先部署的情况下,通过不需要任何网络设备(如路由器、交换机)的辅助,以节点之间的自主协调和通信,在物理范围内建立临时网络。

它是一种分布式、去中心化的通信网络,由多个具有连接、路由和数据转发能力的节点组成,可在不可信任的环境下实现有效的通信。

WANET网络的主要特点是节点随时加入、离开,网络拓扑结构动态变化,同时网络中的节点还要完成路由转发等网络协议功能,网络资源有限,且信息传输会受到信道的干扰影响。

WANET应用广泛,比如:灾难野外通信、军事战场通信、车联网、物流配送、智能家居等领域。

因此,以WANET为研究对象,综述WANET的技术特点和研究进展,对于提高WANET应用的数据传输质量、提升网络安全性、优化网络拓扑结构等方面具有很大的意义。

二、WANET技术特点1. 网络自主建立WANET不需要中央控制,节点可以根据需要自主地建立和拆除连接,构建出网络拓扑结构。

它们之间可以通过广播或目标使命令将信息传递给其他节点,从而有效进行自治通信。

2. 网络动态调整WANET的拓扑结构和节点数量在运行过程中会发生变化,一些节点可能会离开网络并重新加入。

此时,整个网络需要进行调整,以适应网络的变化和节点之间实时连通的需求。

3. 路由机制自动选择WANET中,每个节点都有一定的路由功能。

当数据流动时,它们会动态选择路由以完成数据传输。

通过自动选择最短路径的路由,网络的吞吐量和数据传输效率可以得到极大的提升。

4. 资源有限WANET网络中的节点的资源是非常有限的,主要指存储空间、计算资源和电力。

在资源有限的情况下,如何有效利用每个节点的资源以支持可靠的数据传输是WANET设计的主要难点。

5. 通信受到信道质量的影响WANET中的数据传输主要依赖于无线信道,在移动节点速度和位置变化的情况下,通信质量也会随之改变。

《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》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。

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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,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。

媒体接入控制技术和节能机制是当前无线自组网的研究热点,与整个无线网络的性能息息相关。

相比其他情形下的网络,无线自组织网络容易变更本身的带宽,网络设有移动情形的节点且变更了自带的链路,但是,受到设备限制,网络也潜在多样的安全隐患。

因此设定了更高水准的协议栈:它能吻合随机调配的控制协议,符合移动架构的分布节点[1];解析网络固有的构架,获取更优成效的动态拓扑;路由依循的算法增添了稳健性,便于互联路径的异构网络;跨层设有互通信息必备的新颖设计,配备了安全管控的机制。

随着信息技术的不断发展,近年来移动通信技术得到了飞速发展和普及。

蜂窝移动通信系统、无线局域网(IEEES02.1和HiperLAN)、蓝牙技术(Bluetooth)和家庭无线网(HomeRF)等移动通信新技术纷纷涌现并不断完善.这些无线接入技术的发展使得移动用户可以在任何时候、任何地点以任何方式来访问网络所提供的任何服务.然而目前的移动通信大多需要有线基础设糟(如基站)的支持才能实现,为了能够在没有任何固定基站的地方进行通信,Ad hoc网络技术应运而生.Adhoc网络的起源可以追溯到1968年美国夏威夷大学建立的ALOHA网络。

尽管ALOHA网络的节点是固定不动的,并且其运行的协议也仅仅是一种单跳的协议,不支持路由功能,但是该协议为以后开发分布式信道接入技术奠定了基础,而这种信道接入方案恰恰就是当前Adhoc网络所采用的技术。

1 MANET的定义及网络组成1.1 MANET定义无线自组织网络即MANET(Mobile Ad Hoc Network),是一种不同于传统无线通信网络的技术。

传统的无线蜂窝通信网络,需要固定的网络设备如基地站的支持,进行数据的转发和用户服务控制。

而无线自组织网络不需要固定设备支持,各节点即用户终端自行组网,通信时,由其他用户节点进行数据的转发。

这种网络形式突破了传统无线蜂窝网络的地理局限性,能够更加快速、便捷、高效地部署,适合于一些紧急场合的通信需要,如战场的单兵通信系统。

但无线自组织网络也存在网络带宽受限、对实时性业务支持较差、安全性不高的弊端。

目前,国外有大量研究人员进行此项目研究。

无线自组织网络(mobile ad-hoc network)是一个由几十到上百个节点组成的、采用无线通信方式的、动态组网的多跳的移动性对等网络。

其目的是通过动态路由和移动管理技术传输具有服务质量要求的多媒体信息流。

通常节点具有持续的能量供给。

1.2 MANET网络组成相比于簇状层次,无线自组织设有新式架构的物理分层,这种架构根植于异构节点。

网络存有若干类的节点,异构节点拥有自带的参数,这就创设了网络架设起来的多层次。

分层组成筛选了如下典型:骨干的可移动网络。

在其中,网节点整合了常规节点及对应着的骨干节点,骨干节点衔接了收点,二者直接互通。

无线设备延展了传输经由的路径,传输依托于更长的路径,加快了常态的速率。

无线网络缩减了额外增设的供电约束,节点串联至架设的无线设备,这种构架很近似一簇网络,可调配并维护细分出来的各个子网。

平面网络可分成含的各个子网,依托于信道来串联节点,这就省掉了网关节点。

组网信道有着多样的特性,网络可划分双重的本身架构。

信道拥有最佳的速率,网络是同质的,借助于分簇方式,还可细分逻辑类的更多层次。

自组织特有的无线网络构建于分簇的思维,网络含多个簇,每簇都配有常见节点及对应的簇头。

节点彼此的互通不可脱离网关节点,它搭设了更高层次之中的网络。

骨干网拥有虚拟的特性,摆脱了规模的约束,这样在最大畴减低了耗费的路由开支,同步调配了现有的移动网络,针对可供应的网服务,可选取分布特性的分层网络。

分簇的网络融入了多样优势,设有反应式在的架构,分级路由从根本上提升了算法优势。

用分簇算法,网络分级增添了原有的实用优势,设定更适宜的网络算法,适当减小了耗费的总体开销。

网关拥有分布式框架,路由因此可被优化。

针对无线网络,便于调配在的若干资源,簇头协调了各时段设定的节点请求,适当调配带宽且提升了实效。

图1 无线自组织网络的架构2 MANET关键技术分类综述2.1 MAC介质访问控制协议(Media Access Control,MAC)是无线自组网协议栈的重要组成部分,决定了节点如何通过共享的无线空间信道发送和接收报文。

MAC协议能否高效的利用有限的无线信道资源对无线自组网的性能有决定性的影响。

基于随机竞争的MAC协议开销低,适合在无线自组网环境下单个节点上实现且实现开销不高,因而成为无线自组网MAC协议研究中最主流的技术。

作为基于随机竞争的无线自组网MAC协议最典型和最成功的代表,IEEE 802.11协议在研究和实际应用中使用最为广泛。

在无线自组网中,在给定区域同时进行的传输越多,则整个系统的吞吐量就越高。

因而,在确保彼此不破坏对方传输的前提下,在一定的空间围调度尽可能多的传输是提高无线自组网MAC协议吞吐量的有效途径之一。

无线自组织网中由于通信的多跳性,造成结点间的干扰加剧,网络的吞吐量较低,提高网络的吞吐量成为无线自组织网络MAC层协议研究的重点之一。

传统的网络中往往具有基础设施,就可以通过接入点或者基站进行集中式的分配,而无线自组织网采用的是多跳共享的无线广播信道,每个结点不仅要发送和接收自己的数据,还要负责转发其他结点的数据,这样在结点密度大、流量高的情况下,对共享信道的竞争越发严重。

因此传统无线网络中有效的冲突避免算法并不适用于无线自组织网络,或者表现出的性能较差。

无线自组织网MAC协议的发展经历了从简单的单信道协议到多信道协议,又发展了基于有向天线的协议,这些发展都在逐步提高了网络的吞吐量。

为了进一步增加 WMNs 中的网络性能及网络容量,一种有效的方法就是使网络节点工作于多个信道上,而不仅仅只工作在某个固定的信道。

依靠硬件平台,各种不同的多信道 MAC 协议需要被开发出来。

2.2 路由协议根据网络中各节点的作用是否相同,可以将路由协议分成平面协议(uniform protocol)和分层协议(non-uniform protocol)。

在平面协议中各节点以相同的方式发送和响应路由控制信息(如DSR与AODV),节点只需要维护周围邻居的信息,不用考虑邻居之外的网络拓扑结构,这使其操作简单灵活,但可扩展性不高。

在分层协议中,每个节点或者从邻居节点中选出一部分节点进行路由计算/转发分组(如OLSR),或者被分成簇的结构(如CBRP),选择一些节点成为簇首(cluster-head)或网关(gateway),它们负责簇间的分组转发。

分层协议通过减少参与路由计算的节点数来限制路由计算的复杂性,增加了扩展性,但是簇首的选择需要谨慎考虑,而且这类协议在网络拓扑高度动态的时候维护的开销比较大。

无线自组织网络中,结点间的无线链路以及由此而形成的网络拓扑结构随着结点位置的分布而移动,信道的变化的因素呈现出动态变化的特性。

无线网络的路由技术面临的困难远比有线网络的大的多,因此有线网络的路由技术是无法完全适用于无线网络的。

按照路由协议建立和维护的方式不同,可以分为:混合式路由协议,反应式路由协议,先应式路由协议[2]。

混合式路由协议:在局部地区使用先应式路由协议,维护准确的路由信息,并可缩小路由控制消息传播的围,当目标结点较远时,通过查找发现路由,这样既可以减少路由协议的开销,也可以改善时延特性。

反应式路由协议:在需要发送数据时才开始查找路由,和先应式路2由相比,反应式路由协议开销较小,能够快速的适应网络拓扑的变化,但是由于存在发现过程使得数据报传送的时延较大,在网络负载很重的情况下,其性能较差。

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