【摘 要】
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下一代的电力系统称之为智能电网(Smart Grid,SG)。先进的网络通信技术可以实现SG经济、快速的数据传输,但智能电网通信网络(Smart GridCommunication Networks,SGCN)仍然面临着
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下一代的电力系统称之为智能电网(Smart Grid,SG)。先进的网络通信技术可以实现SG经济、快速的数据传输,但智能电网通信网络(Smart GridCommunication Networks,SGCN)仍然面临着通信可靠性的挑战。在SGCN中,邻域网(Neighborhood Area Network,NAN)位于中间位置,起着承上启下的重要作用。NAN路由算法是决定SGCN通信服务质量和效率的核心关键技术。 本文主要围绕NAN路由算法开展研究工作。首先分析了NAN拓扑结构及特点,并将目前NAN路由算法进行了归纳和总结。然后,对适用于NAN的混合路由协议(Hybrid Wireless Mesh Protocol,HWMP)进行了详细分析。在此基础上,结合NAN的通信特点和要求,完善了HWMP的路由选择判据和路由恢复机制,提出了一个更适用于实际SGCN应用场景的HR-HWMP(Highly Reliable-HWMP)路由算法。在路由判据方面,分析了HWMP默认路由判据应用于邻域网的不足。结合了实际通信环境的干扰因素及信道切换延时参数对通信链路质量的影响,提出了一个新的路由判据——HM(Hybrid Metric);在路由恢复机制上,分析了HWMP路由恢复机制的缺陷。为减少不必要的恢复机制的触发和链路中断时实现高效、可靠的路由恢复,提出了ERRR(Efficient and Reliable Routing Recovery)恢复机制,ERRR恢复机制由监听机制和基于回溯算法的备用路径恢复机制构成,运用了监听技术、回溯算法、备份路径策略以及阈值控制技术实现了高效和可靠的路由恢复策略。并在NS3平台上,对HR-HWMP算法进行了仿真实验。仿真结果显示,在包传递率和网络吞吐量方面,HR-HWMP算法的性能有明显提升。当节点数大于40时,仍可实现95%左右的包传递率。最后,对本文研究内容进行了总结和展望,指出了值得今后继续研究的相关工作。
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