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水聲傳感網(wǎng)中基于探測的功率控制路由協(xié)議研究

發(fā)布時間:2024-02-18 03:46
  水聲網(wǎng)絡中,節(jié)點部署稀疏,水聲鏈路延時長,水聲鏈路中斷概率高,導致水聲網(wǎng)絡是間斷連通的,網(wǎng)絡節(jié)點鄰居關系是不穩(wěn)定的,網(wǎng)絡拓撲具有高動態(tài)性。這些特點均給水聲網(wǎng)絡協(xié)議設計帶來了挑戰(zhàn)。很多在陸地無線網(wǎng)絡成功應用的接入方法及組網(wǎng)協(xié)議不能直接應用于水聲網(wǎng)絡。本文重點討論水聲網(wǎng)絡中的路由協(xié)議。水下節(jié)點難以獲取三維位置信息,但深度信息較容易獲得,因此有一類路由協(xié)議利用深度信息為數(shù)據(jù)包向水面?zhèn)鬏斕峁┞酚蛇x擇。此外,水下節(jié)點能量有限,路由協(xié)議設計需重點關注轉發(fā)數(shù)據(jù)時所消耗的網(wǎng)絡能量。因此,本文針對大數(shù)據(jù)包傳輸?shù)臄?shù)據(jù)采集應用場景,以減少網(wǎng)絡能耗、延長網(wǎng)絡生命周期為目標研究基于深度信息的路由協(xié)議。我們注意到,每一對連通節(jié)點之間的距離并不總是特定功率下水聲信號傳輸?shù)臉O限距離,因此該特定發(fā)送功率有一定的冗余,并且這部分冗余造成的能量浪費會隨著數(shù)據(jù)包長度的增大而增大。本文在現(xiàn)有的基于深度的路由協(xié)議(Depth-Based Routing protocol,DBR)的基礎上,提出了基于探測的功率控制路由協(xié)議(Detection-Based Power Control Routing protocol,DBPCR),...

【文章頁數(shù)】:76 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖1-1水聲傳感器網(wǎng)絡基本結構

圖1-1水聲傳感器網(wǎng)絡基本結構

進一步研究籌得了資金,衍生出了沿海地區(qū)水下環(huán)境監(jiān)測通信網(wǎng)icationNetworkfortheMonitoringoftheUnderwaterEnvironmentinCo國家在這一方面的探索可以追溯到“八五”時期。國內(nèi)許多學校、科建水聲項目組,如中科院、....


圖2-1二維水下傳感器網(wǎng)絡架構

圖2-1二維水下傳感器網(wǎng)絡架構

第二章現(xiàn)有水聲路由協(xié)議概述結構應該精心設計,并在部署之后盡可能的進行拓撲優(yōu)化。水聲傳感器網(wǎng)絡的拓撲結構主要有如下三大類[21]。第一類是用于海底監(jiān)測的二水聲傳感器網(wǎng)絡,如圖2-1所示,這些傳感器節(jié)點錨定在海底,典型的應用可能監(jiān)測,或者在構造學板塊研究中監(jiān)測水下板塊[22]。....


圖2-2三維水下傳感器網(wǎng)絡架構

圖2-2三維水下傳感器網(wǎng)絡架構

第二章現(xiàn)有水聲路由協(xié)議概述究領域,需要新的網(wǎng)絡協(xié)調(diào)算法。例如自適應采樣,當然這同時也包括控制策何指揮航行器移動到對傳輸數(shù)據(jù)最有利的地方。這類算法已經(jīng)在一些開拓性監(jiān)被提出[28]。網(wǎng)絡協(xié)調(diào)算法除了自適應采樣,還有自適應調(diào)節(jié)。例如總控程序檢空洞,并請求水下航行器的干預。此外,水下航....


圖2-3多sink水下傳感器網(wǎng)絡架構

圖2-3多sink水下傳感器網(wǎng)絡架構

R協(xié)議網(wǎng)絡架構于深度的水下路由協(xié)議DBR是一個應用于多sink節(jié)點的水下傳感器網(wǎng)絡議。如圖2-3所示,這是一種比較常見的多sink節(jié)點架構。在該架構中,多部署在水面,并且同時裝有無線電和水聲的調(diào)制解調(diào)器。水下傳感器節(jié)點興趣的水域,只裝有水聲調(diào)制解調(diào)器。水下的每一....



本文編號:3901840

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