【摘 要】
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无线网络由于具有成本低、部署灵活、覆盖范围广、支持移动性等优势,被广泛应用于工业领域中。当前时分多址技术(Time Division Multiple Access,TDMA)已经应用于无线局域网(
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无线网络由于具有成本低、部署灵活、覆盖范围广、支持移动性等优势,被广泛应用于工业领域中。当前时分多址技术(Time Division Multiple Access,TDMA)已经应用于无线局域网(Wireless Local Area Net Work,WLAN),满足了工业场景中高实时高吞吐的通信需求,但是仍然存在着以下问题。一、随着工业无线网络的发展,大量移动设备出现在工业场景中,而移动设备在无线接入点(Access Point,AP)间的切换过程无法保证实时可靠的数据传输。二、TDMA时隙无法根据移动场景中终端时隙需求和AP负载状态的变化进行动态分配,导致时隙利用率低,时延抖动性能差。针对上述问题,本文设计一种基于TDMA的WLAN中跨信道无缝切换方法,能够有效地解决工业移动场景中切换性能差和时隙资源利用率低的问题,主要工作如下:(1)针对切换性能差以及同信道下的时隙干扰问题,本文基于AP虚拟化接入技术和SDN集中控制思想,设计一种AP间跨信道无缝切换方法。该方法首先根据接收信号强度(Received Signal Strength,RSS)的变化趋势和迟滞余量RSS进行切换触发判决来提高切换准确性,然后根据AP时隙占用率和探测时延进行切换目标AP选择来保证终端切换前后的通信质量,最后通过虚拟AP转移和时隙预分配来有效地降低切换时延,最终实现跨信道无缝切换。(2)针对切换过程中时隙资源重分配的问题,设计一种基于终端发送队列长度的动态时隙分配方法。该方法首先根据终端的发送队列长度计算出终端的时隙需求,再根据AP的负载状态选择最优的时隙分配方式进行时隙分配,有效地提高时隙利用率,同时保证网络的时延抖动性能,使其能够更好地适应移动场景中终端时隙需求和网络负载的不断变化。(3)搭建相关测试平台,对整个切换系统进行相关的性能测试。测试结果表明,本文设计的技术方案能够实现将切换过程中的传输时延控制在3ms以内,系统总吞吐量不低于30Mbps,能够达到预期目标。
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