【摘 要】
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移动自组织网络是一种特殊的无线网络,由若干个地位对等的节点组成,支持节点高速移动。网络中的每个节点不仅具有普通终端收发数据的功能,还支持路由转发的功能以增强网络的覆盖。移动自组织网络无需固定的网络基础设施,能适应网络拓扑的动态变化,因此非常适合战场通信、应急救援等场景。在全向传输的自组织网络中,由于无线信道的广播特性,不同节点之间对信道资源存在竞争,因此如何高效地实现信道资源分配是其核心技术之一,
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移动自组织网络是一种特殊的无线网络,由若干个地位对等的节点组成,支持节点高速移动。网络中的每个节点不仅具有普通终端收发数据的功能,还支持路由转发的功能以增强网络的覆盖。移动自组织网络无需固定的网络基础设施,能适应网络拓扑的动态变化,因此非常适合战场通信、应急救援等场景。在全向传输的自组织网络中,由于无线信道的广播特性,不同节点之间对信道资源存在竞争,因此如何高效地实现信道资源分配是其核心技术之一,也是提升网络性能的关键。由于自组织网络的分布式控制特性,目前大多TDMA协议以节点和链路作为出发点进行信道资源的分配,未能考虑服务质量的端到端特性,因此不能有效提升端到端的吞吐量。针对当前TDMA自组织网络中时隙分配算法存在的问题,本文提出了一种路径级动态时隙分配算法—PL-TDMA。在PL-TDMA中,业务流的源节点获取应用层下发的业务信息包括到达速率、路径信息等,然后业务路径上各节点将其可占用时隙信息沿路径汇总到目的节点的前一跳节点进行时隙分配。时隙分配算法是按轮次分配,保证每个节点获得相同数目的时隙,在分配过程中利用一步回退的方式提升瓶颈节点获得时隙的数目。最后将分配结果分发至各节点进行时隙的预约占用,该算法在提高端到端吞吐量的同时提高时隙的有效利用率,并且缩短了路径时隙分配完成的时间。以端到端吞吐量和路径时隙分配完成的时间为性能指标,在OPNET仿真平台上对本文提出的PL-TDMA算法进行了建模仿真,并与路径全局分配最优解和USAP协议进行对比分析。仿真结果表明PL-TDMA的端到端吞吐量逼近最优解,与USAP协议的时隙分配算法相比具有较高的端到端吞吐量和较高的时隙有效利用率以及较短的路径时隙分配完成的时间,有着明显的性能提升。
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