網絡的總體拓撲結構由什麼所決定?

組網模式決定了網絡的總體拓撲結構,但為了實現WSN的低能耗運行,還需要對節點連接系的時變規律進行細粒度控制。目前主要的拓撲控制技術分為時間控制、空間控制和邏輯控制三種。時間控制通過控制每個節點睡眠、工作的佔空比,節點間睡眠起始時間的調度,讓節點交替工作,網絡拓撲在有限的拓撲結構間切換;空間控制通過控制節點發送功率,改變節點的連通域,使網絡呈現不同的連通形態,從而獲得控制能耗,提高網絡容量的效果;邏輯控制則是通過將不“理想的”節點排除在外,從而形成更穩固、可靠和強健的拓撲。在WSN技術中,拓撲控制的目的在於實現網絡的連通(實時連通或者機會連通)的同時保證信息的能量高效、可靠傳輸。

網絡的總體拓撲結構由什麼所決定?

媒體訪問控制和鏈路控制可以解決無線網絡中普遍存在的衝突和丟失問題,能夠根據網絡中數據流的狀態控制臨近節點乃至網絡中所有節點的信道訪問方式和順序,從而達到高效利用網絡容量、減低能耗的目的。

網絡的總體拓撲結構由什麼所決定?

要實現拓撲控制中的時間和空間控制,WSN的媒體訪問控制需要配合完成睡眠機制、時分信道分配和空分複用等功能。媒體訪問控制是WSN最為活躍的研究熱點,因為媒體訪問控制的運行效率直接反映了整個網絡的能量效率。

網絡的總體拓撲結構由什麼所決定?

複雜環境的短距離無線鏈路特性與長距離鏈路特性完全不同,短距離無線射頻在其覆蓋範圍內過渡臨界區的寬度與通信距離的比值較大,因而更多鏈路呈現出了複雜的不穩定特性。

網絡的總體拓撲結構由什麼所決定?


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