移动自组织网络
移动自组网
移动自组网一、介绍移动自组网(Mobile Ad Hoc Network,简称MANET)是一种无线网络体系结构,由一组移动节点组成,这些节点通过无线链路相互连接,并在没有中央控制的情况下自组织地进行通信。
相比传统的固定网络,移动自组网具有更大的灵活性和适应性,可以在没有基础设施的情况下实现临时网络连接。
二、拓扑结构移动自组网通常采用分散式的拓扑结构,节点之间通过无线链路连接,并根据网络中的动态变化自主地选择最佳的路由路径。
这种拓扑结构可以适应节点的移动和网络拓扑的变化,从而满足不同应用场景的需求。
三、路由协议在移动自组网中,路由协议是实现节点之间通信的关键。
常见的路由协议有以下几种:1.AODV路由协议(Ad hoc On-demand Distance Vector):AODV是一种基于距离向量的路由协议,它通过建立路由请求和路由反馈消息来动态地维护路由表,实现节点之间的通信。
2.DSR路由协议(Dynamic Source Routing):DSR是一种基于源路由的协议,它使用源节点将整个路由路径编码到数据包中,并通过逐跳传输的方式实现路由。
DSR具有较低的开销,适用于小规模的移动自组网。
3.OLSR路由协议(Optimized Link State Routing):OLSR是一种基于链路状态的路由协议,它通过建立邻居节点列表和多点中继集合来组织网络拓扑,并根据网络状态实时更新路由表。
四、应用场景移动自组网具有广泛的应用场景,如下所示:1.军事通信:移动自组网可以被应用于军事作战、军事演习等场景,通过快速、可靠的通信实现指挥和控制。
2.紧急救援:在自然灾害或紧急事故发生时,移动自组网可以在短时间内搭建起临时的通信网络,帮助救援人员进行沟通和协调。
3.智能交通:移动自组网可以用于城市交通管理系统,实现车辆之间的信息交换和协同,提高交通效率和安全性。
4.物联网:移动自组网可以作为物联网的底层网络结构,连接传感器、设备和云端,实现设备之间的即时通信和数据传输。
《移动自组网》课件
数据传输和处理需求。
人工智能与机器学习应用
02
利用人工智能和机器学习技术对移动自组网进行智能化管理和
控制,提升网络性能和稳定性。
能量高效与绿色通信
03
研究和发展能量高效的通信技术和方案,实现绿色、环保的移
动自组网发展。
物联网与智能家居应用
移动自组网将进一步拓展物联网和智能家居领域的 应用,实现更加智能化和自动化的网络连接。
边缘计算与数据处理
移动自组网将与边缘计算技术结合,实现更 快速的数据处理和低延迟通信,提升用户体 验。
技术挑战与机遇
安全与隐私保护
随着移动自组网的应用场景不断扩大,安全和隐私保护成为技术 挑战之一,同时也为安全技术的发展提供了机遇。
拥塞避免
采用拥塞避免机制,及时发现网络拥塞并采取相 应措施整发送速率
根据网络状况动态调整发送速率,以适应网络变 化,保持数据传输的稳定性。
能量管理与节能技术
节点休眠与唤醒
通过合理调度节点的工作与休眠状态,降低 能耗。
协作通信
利用多节点协作进行数据传输,降低单点能 耗和提高传输可靠性。
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
04
移动自组网的安全问题 与解决方案
安全问题分析
节点隐私保护
移动自组网中的节点可能遭受位置追踪和隐 私泄露的风险。
路由安全
路由协议可能遭受恶意节点的攻击,导致信 息传递失败或被篡改。
数据安全
由于缺乏中心化的管理和控制,数据在传输 过程中可能遭受窃取或篡改。
路由协议的特点与选择
特点
路由协议的特点包括可扩展性、鲁棒 性、能量有效性、时延和带宽效率等 。
自组织移动网络幻灯片PPT
10.1 什么是ad hoc无线网络?
所有这些移动都使得许多常规的分布式路由协议对链路变化做出响应, 其结果是更新网络内所有的其余节点,以保持路由信息的一致性。然而, 更新过程涉及在无线介质上的广播,引起带宽浪费和总的网络控制交通 的增加。因此,Ad hoc网络需要新的路由协议。
除了上述移动类型之外,在两个移动子网之间的执行子网-桥接功能的 节点的移动可能把移动子网分割成更小的子网。一个移动子网的性质说 明,如果源和目的节点都是该子网的成分,那么应该存在一条或多条路 由,除非该子网被某个子网-桥接移动节点分区了。另一方面,某些节 点的移动可能引起子网的合并,形成更大的子网。
无线ad hoc传感器网络的典型应用有库存管理、工业监控、保安系统、智 能农业以及家庭消费电子产品。无线传感器节点将被放置在天花板上、 工矿企业的设备里、农场中、战场上以及家用电器内等地方。它们以最 少的人工干预执行物体定位、危险感知和环低的功率, 以避免频繁的电池更换。
我们在本单元中重点讨论无线移动ad hoc 网络。
8
10.1 什么是ad hoc无线网络?
在一个Ad hoc移动网络中的移动主机可以跟它的直接对等方通信,即仅 限于单个无线跳段。然而如果有3个或更多个节点都在可通信的范围内 (但互相不必是单个跳段的路程),那么就是远程到远程的移动节点通 信。在典型的情况下,远程到远程通信跟成组迁移有关。不同类型的Ad hoc通信产生不同的交通特征。
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10.2 Ad hoc移动网络面临的挑战
在当前的Internet上,TCP依赖对来回路程时间(RTT)和分组丢失的测量得 出网络中是否发生了拥塞的判断。不幸的是,TCP不能够对移动性的存在和 网络拥塞加以区别。在一条连接上的节点移动可能引起分组丢失和长的RTT。 因此,需要对TCP做一些增强或改进,保证传输协议能够执行适当,不影响 端到端的通信吞吐量。
移动自组织网络
近年来:美、英、法、荷兰等国的单兵作战系统, 未来的单兵通信系统:
宽带化的、手持或便携式个人移动终端。
军事应用(续)
自组织网技术正是建立完善的单兵通信 系统的核心技术,它对发展单兵作战系 统起到了关键的作用。
未来的Internet
移动蜂窝网络
BSC
BSC
BSC
固定网络
无线局域 网络
移动自组织 网络
二、什么是移动自组织网络?
移动自组织网络
又称移动Ad-hoc网络(MANET:Mobile Ad-hoc NETwork)、对等的(Peer-To-Peer)移动计 算网络、或无框架的移动网络。
采用无线通信技术,通过结点转发,实现网络 内部节点之间的通信。
MANET关键技术
涉及通信、计算机、网络和信息安全等 学科的最先进技术,是最新科学技术与人 类生活需要相结合的产物。
MANET关键技术
移动自组织网络路由协议 移动自组织网络中的移动代理技术 移动自组织网络中的多播算法 移动自组织网络的QoS策略 基于IP的移动自组织网络 移动自组织网络的安全协议
为什么移动自组织网络?
移动计算网络发展迅速: 人们对移动服务信息内容和形式的需求 的增加,移动数据业务和多媒体业务在 通信中的比重越来越多。
为什么移动自组织网络?(续)
现有移动计算网络的限制:
蜂窝数字分组数据(CDPD: Cellular digital Packet Data)都需要基站作为中继和管理中心,
网络层标准
移动自组织网络的网络层的研究才刚刚开始, 没有全球统一的标准系统,
IEEE802.11b标准只是规定了有一种无结构的 工作方式,没有具体的协议内容,
移动自组网中MAC层协议研究
第15期2023年8月无线互联科技Wireless Internet TechnologyNo.15August,2023基金项目:西安职业技术学院2022年度科研项目;项目名称:基于TDMA +CSMA 的无线自组网中MAC 层协议的研究;项目编号:2022YB05㊂作者简介:张富琴(1981 ),陕西延长人,高级工程师,硕士;研究方向:移动自组网㊂移动自组网中MAC 层协议研究张富琴(西安职业技术学院,陕西西安710077)摘要:移动自组网是由一组相互协作的通信节点组成的无中心控制节点㊁不依赖于任何固定网络设备的特殊网络㊂在该网络中,媒体接入控制(MAC )协议是网络实现最关键的技术之一,主要解决的是多个用户如何高效㊁合理地共享有限的信道资源问题㊂文章主要研究常用的几种MAC 接入协议㊂关键词:MAC ;CSMA ;TDMA中图分类号:TN91㊀㊀文献标志码:A0㊀引言㊀㊀目前,移动通信技术发展迅猛,但是大多数移动通信都需要有线的基础设施(如基站)的支持才能实现㊂为了实现在某些特殊应用场所不需要固定的设施支持就可以进行通信,一种有别于传统的网络技术 移动自组织网络技术应运而生㊂移动自组织网络(Mobile Ad Hoc Networks)是指一种不需要基础设施的移动网络,也常被称为多跳无线网(Multi -hop Wireless Networks)㊂该网络是一个临时构建的多跳无中心网络,网络中的成员是一组具有无线通信功能的移动节点㊂这些移动节点可以在任何地方任意时刻快速地构建起一个移动通信网络,并且不需要基础设施(如基站)的支撑㊂网络中的每个节点都可以自由移动,且相互之间地位平等㊂移动自组网的出现加快了人们实现随时随地进行自由通信的进程,同时移动自组网也为临时通信㊁军事通信和灾难救助等应用提供了有效可行的解决方案㊂移动自组织网络是一种网络拓扑动态可能随时发生变化的无线网络㊂该网络体系㊁同步机制和实际应用等问题都比较复杂[1]㊂传统的固定网络和常见的蜂窝移动通信网中使用的协议和技术很难直接应用到移动自组织网络中,因此需要为移动自组织网络设计专门的协议和技术㊂目前,移动自组织网络研究中面临的主要难点和重点问题为MAC 协议㊁同步机制㊁路由协议㊁功率控制㊁Qos㊁网络资源管理㊁网络互联和安全问题等㊂本文将重点讨论几种常见的MAC 协议㊂1㊀MAC 协议基本概念㊀㊀MAC 协议是数据在无线信道上发送和接收的主要控制者,是移动自组织网络协议的重要组成部分㊂MAC 协议对网络的时延㊁吞吐量㊁数据包传输成功率等性能指标都有着重要的影响㊂传统网络中多点共享的广播信道,蜂窝移动通信系统中由基站管理控制的无线信道以及点对点无线信道都是一跳共享信道,而移动自组织网络的信道则是一个由多个节点共享的多跳信道㊂当一个无线通信节点发送数据时,只有在它通信覆盖范围内的节点才能收到,这种共享的多跳信道会导致移动自组织网络存在隐藏终端㊁暴露终端等问题[2-3]㊂如图1所示,当通信节点1向节点3发送数据时,节点2并不在节点1的通信覆盖范围内,它无法检测节点1正在发送分组,如果此时节点2也向节点3发送数据,就会引起数据碰撞,节点2便称作隐藏终端㊂这种因某些节点不能侦听到其他节点发送数据而引起的数据碰撞就是隐藏终端问题㊂另外,还存在一种情况,如图2所示,当节点3向节点1发送数据时,节点2就会检测到节点3正在发送分组,节点2为了避免引起数据碰撞会推迟向节点4发送数据㊂但实际上这种推迟是不必要的,因为节点2向节点4发送数据并不影响节点3向节点1发送数据,这种情况下节点2就是节点3的暴露终端㊂这种因某些节点在其他正在通信节点的传输范围内而进行不必要的发送推迟便是暴露终端问题㊂为了保证数据传输的及时性以及正确性,移动自组织网络的MAC 协议需要解决隐藏终端及暴露终端问题㊂2㊀移动自组网中常见的MAC 协议的分析㊀㊀目前,在移动自组网实际的应用中,MAC 层主要图1㊀隐藏终端问题示例图2㊀暴露终端问题示例采用的协议有CSMA 协议㊁TDMA 协议以及二者的结合㊂2.1㊀CSMA 协议㊀㊀CSMA 是Carrier Sense Multiple Access 的缩写,是一种允许多个节点在同一个信道发送数据的协议㊂当一个节点发送数据时,需要侦听信道上是否有其他节点在发送数据㊂如果信道此时有其他节点在发送数据,则发送节点需要等待一个时间段后再次侦听,只有侦听到信道空闲后才会发送数据㊂信道中的其他节点接收到来自信道的数据,需要判断该数据是不是发送给自己㊂如果是,则进行下一步处理;如果不是,则将数据抛弃㊂如果在某一信道空闲时刻,两个在彼此通信覆盖范围内的节点同时要给对方发送数据时,且它们都侦听到信道处于空闲状态,这时它们会将自己的数据发送出去,从而引起了数据的碰撞㊂这是因为节点可以侦听信道上是否有数据传输,但是节点无法预判下一时刻信道上是否有数据要传输㊂为了避免出现这种问题,在实际应用中,往往会让节点在发送数据前,先侦听信道上是否有数据正在传输㊂如果此时信道上有数据正在传输,则等待一段时间后继续侦听;如果侦听到信道是空闲的,则需要让节点随机退避一段时间P 后再继续侦听;如果信道仍然空闲,则发送数据;如果这时信道上有数据在传输,则退回到最初的侦听信道状态,具体流程如图3所示㊂在上述的过程中,加入随机退避因子是为了避免两个在彼此通信范围内的节点同时发送数据时引起数据碰撞㊂图3㊀CSMA 处理流程CAMA 协议的主要优点:(1)算法简单㊁易于实现㊂(2)信道空闲情况下会快速发送数据,数据时延小㊂CAMA 协议的主要缺点:(1)在通信中易于引入隐藏终端和暴露终端的问题㊂(2)当系统中节点数量较多时,数据碰撞不可控,且数据时延不可控㊂2.2㊀TDMA 协议㊀㊀TDMA 即Time division multiple access,其协议的核心思想是将时间分为若干个时间片段,称之为时隙,每个发送数据的节点占据一个或多个时隙进行数据发送㊂如图4所示,节点A㊁B㊁C㊁D 分别占用时隙1㊁2㊁3㊁4发送数据,这时由于每个节点在不同的时间段发送数据,所以不会引起数据的碰撞㊂时隙的分配目前有静态预制与动态分配两种㊂图4㊀时隙分配时隙示例TDMA 协议的主要优点:(1)发送数据的节点在不同时隙进行数据发送,不会发生数据碰撞㊂(2)数据传送的时延可控㊂TDMA 协议的主要缺点:(1)对同步要求高,需要精准的时间同步㊂(2)固定分配时隙的TDMA 会引起不必要的数据传输时延,动态分配时隙的TDMA 算法较为复杂,且会引入预约时隙等开销,降低系统的吞吐量㊂2.3㊀TDMA +CSMA 协议㊀㊀TDMA +CSMA 协议就是将整个时间片分为若干个时隙,一部分时隙固定分配给节点发送公共广播㊁同步及路由公告等消息,一部分时隙用来进行CSMA 载波侦听使用,剩余部分时隙留作节点作为固定分配时隙㊂基于这一MAC 接入思想的时隙分配示例如图5所示㊂其中,SS 时隙是各个节点轮流发送同步和拓扑消息,用于网内节点同步与路由的更新与迟入节点的引导;BS 时隙是广播时隙,用于各节点发送广播话音;RS 是动态时隙,用于各节点利用CSMA 机制临时占用发送数据,该时隙用于发送用户短报文等小型业务;DS 时隙是TDMA 时隙,可根据开机前用户根据实际用户数进行配置,也可由节点根据业务需求动态预约占用㊂此时隙适合传输文件㊁视频等大业务量数据㊂图5㊀时隙分配示例㊀㊀如果配置用户数为网内最大节点数64个,则设定71个时隙为一个时帧㊁每64个时帧为1个超帧㊂当然,以上时隙配置只是在某一种应用场合的一种配置示例,在实际应用中可根据实际需要进行配置㊂3 结语㊀㊀研究表明,在众多移动自组网的关键技术中,MAC 协议运行在网络层之下㊁物理层之上,对数据的发送和接收起着直接控制和管理的作用,其性能的好坏会直接影响整个网络的性能和效率㊂因此,对于每一种具体的应用场景来说,选取合适的MAC 协议至关重要㊂参考文献[1]邵玮璐.移动自组网中混合接入协议的研究[D ].上海:上海师范大学,2020.[2]王常虎.基于协同通信的移动自组网关键技术研究[D ].成都:电子科技大学,2022.[3]刘庆刚,李大双,朱家成.多跳TDMA 组网同步的分布式控制方法[J ].通信技术,2012(5):26-28,32.(编辑㊀王永超)Research on MAC protocol of Ad Hoc NetworkZhang FuqinXi an Vocational and Technical College Xi an 710077 ChinaAbstract Mobile Ad Hoc Network is a special network and made up of some communication nodes.There is no central control node and fixed infrastructure in the network.The MAC protocol is the one of the most critical technologies.It mainly solves how the communication nodes in the network share the wireless channel efficiently and reasonably.This article mainly studies the MAC protocol which are frequently -used.Key words MAC CSMA TDMA。
移动自组织网络多网融合关键技术的研究的开题报告
移动自组织网络多网融合关键技术的研究的开题报告一、选题背景随着移动设备的普及和移动互联网的发展,人们对于网络连接的需求也越来越高。
然而,在一些边远地区、灾难区域以及临时搭建场所,传统的基础设施网络覆盖不到,或者因为设备被毁坏而无法使用。
这时,移动自组织网络(Manet)就能够发挥作用。
Manet是一种由移动设备组成的自主网络,可以在没有中心节点和固定基础设施的情况下进行通信和数据交换。
Manet有许多优点,如灵活性强、快速部署、维护成本低等。
然而,由于Manet 存在诸多挑战,例如带宽有限、拓扑结构动态变化、较高的丢包率等,所以使得Manet的应用范围受到限制。
为了克服Manet的缺陷,多网融合技术应运而生。
多网融合技术主要是将Manet 与其他类型的网络,例如固定网络或者卫星网络等进行整合,以扩大网络覆盖范围、提高通信质量以及保证网络的稳定性。
因此,移动自组织网络多网融合关键技术的研究具有重要的理论和实践意义。
二、研究内容移动自组织网络多网融合关键技术的研究包括以下内容:1. 多网融合体系结构的设计:通过对不同网络间的连接方式调研和比较,设计出适用于不同应用场景的多网融合体系结构,并建立相应的模型描述。
2. 路由算法优化:为了提高路由效率、降低时延以及保证网络安全性,研究并优化路由算法,包括负载均衡、网络拓扑结构的动态变化、路由表的动态更新等。
3. 链路属性分析:通过分析不同网络的链路特性,比如带宽、可靠性等,建立多网融合的链路评估模型,评估网络的性能优劣和适用场景。
4. 虚拟网络技术应用:使用虚拟网络的技术,便于实现不同类型网络的整合和资源共享,优化网络资源使用效率和提高系统的可扩展性。
5. 业务流量管理:针对多网混合网络的业务特点,研究并实现业务流量的自适应管理,保障各业务数据传输的优先级和QoS质量。
三、研究意义随着移动设备和智能终端的不断普及,未来移动网络通信将更加依赖于Manet等自组织网络。
物联网核心技术-MANET
物联网核心技术-MANET物联网核心技术 MANET在当今科技飞速发展的时代,物联网(Internet of Things,IoT)已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。
从智能家居到智能交通,从工业自动化到医疗保健,物联网的应用无处不在。
而在物联网的众多核心技术中,移动自组织网络(Mobile Ad hoc Network,MANET)无疑扮演着至关重要的角色。
那么,什么是 MANET 呢?简单来说,MANET 是一种由一组带有无线通信装置的移动节点组成的自组织网络。
这些节点可以自由移动,并且不需要依赖于固定的基础设施,如基站或路由器,就能相互通信。
这使得 MANET 在许多场景中具有极大的优势,比如在没有网络覆盖的偏远地区、灾难救援现场或者军事行动中。
MANET 的特点十分显著。
首先,它的自组织性让网络的组建变得非常灵活。
节点可以随时加入或离开网络,网络会自动调整拓扑结构以适应这些变化。
其次,MANET 中的节点具有平等性,每个节点都可以充当终端和路由器的角色,负责转发其他节点的数据。
再者,由于不需要固定的基础设施,MANET 的部署成本相对较低,而且能够快速建立通信。
然而,MANET 也面临着一些挑战。
其中,最主要的问题之一就是路由选择。
由于节点的移动性,网络拓扑结构不断变化,如何找到一条稳定可靠的路由来传输数据就成了一个难题。
为了解决这个问题,研究人员提出了许多路由协议,如 AODV(Ad hoc OnDemand Distance Vector)、DSR(Dynamic Source Routing)等。
AODV 是一种按需路由协议。
当源节点需要向目的节点发送数据时,它才会发起路由发现过程。
通过广播路由请求消息,寻找到达目的节点的路径。
一旦找到路径,中间节点会建立并维护路由表,用于数据的转发。
DSR 则是一种源路由协议,源节点在发送数据时,在数据包头部携带完整的路由信息,中间节点根据这些信息进行转发。
移动自组织网络信道接入与功率控制技术研究的开题报告
移动自组织网络信道接入与功率控制技术研究的开题报告一、选题背景移动自组织网络(MANETs)是由移动终端设备组成的无线自组织网络系统。
该系统由于与传统有线和无线网络系统所不同的特性,包括网络拓扑和动态变化以及自身资源和能量的限制等,使得其在实现中存在一些挑战和问题。
其中,网络信道接入和功率控制技术是MANETs中面临的重要问题之一。
在MANETs中,网络信道的带宽和存储空间是有限的资源,而网络中终端设备数量大、移动速度快,相互之间的网络连接关系很容易变化,这就需要从信道接入角度出发,在有限的资源条件下优化网络性能。
同时,由于MANETs中设备有限的能量供给,要实现长期的网络连接和传输,也需要从功率控制方面进行优化。
因此,本课题将探讨在移动自组织网络中,如何通过优化网络信道接入和功率控制策略来提高网络性能,并对该领域的研究现状和未来发展趋势进行分析。
二、研究目的1. 分析移动自组织网络中信道接入和功率控制技术的相关理论和应用;2. 探讨现有网络信道接入和功率控制技术存在的问题和不足;3. 提出一种基于优化算法的信道接入和功率控制策略,在有限的资源条件下提高网络性能;4. 通过模拟实验验证所提出的优化算法的有效性和可行性;5. 对未来移动自组织网络中信道接入和功率控制技术的发展趋势进行预测和展望。
三、主要内容及研究方法1. 阅读相关文献,总结移动自组织网络信道接入和功率控制技术的相关理论和应用;2. 分析现有信道接入和功率控制技术的优缺点,指出存在的问题;3. 提出一种基于优化算法的网络信道接入和功率控制策略;4. 利用模拟实验验证所提出的优化算法的有效性,并与现有算法进行对比;5. 探讨未来移动自组织网络信道接入和功率控制技术的发展趋势。
四、预期成果1. 提出一种基于优化算法的移动自组织网络信道接入和功率控制策略;2. 通过模拟实验验证所提出的优化算法的有效性和可行性;3. 对移动自组织网络信道接入和功率控制技术的发展趋势进行研究和预测,为相关领域的研究提供参考。
5G技术的自组织网络
5G技术的自组织网络随着科技的不断发展,5G技术作为新一代移动通信技术,已经逐渐成为人们关注的热点话题。
在5G技术中,自组织网络无疑是一个重要的组成部分。
自组织网络是一种网络结构,它不需要人为干预就可以实现网络的配置、优化和管理。
本文将探讨5G技术中的自组织网络,分析其特点和应用前景。
一、自组织网络的概念自组织网络,顾名思义,即网络中的各个节点能够自行组织、协调和管理。
在传统的网络中,网络配置、优化和管理都需要人工干预,效率较低且容易出现问题。
而在自组织网络中,网络中的各个节点可以根据环境变化和网络负载情况,自动调整网络配置,实现优化和管理,提高网络的性能和稳定性。
二、5G技术中的自组织网络在5G技术中,自组织网络被视为提高网络性能和服务质量的重要手段。
由于5G网络的特点是高密度、大容量和低时延,传统的网络管理方法已经无法满足对网络的要求,因此需要引入自组织网络技术。
5G技术中的自组织网络可以实现网络的动态优化和自适应调整,保证网络在不同环境下都能够提供稳定可靠的服务。
三、自组织网络的特点自组织网络具有以下几个主要特点:1. 自动配置:自组织网络可以根据网络中的设备和资源情况,自动进行网络配置,不需要人为干预,减少了运维成本和管理复杂性。
2. 优化调整:自组织网络可以根据网络负载和服务需求,自动进行网络优化和调整,提高网络性能和服务质量。
3. 动态管理:自组织网络可以实现动态管理和控制,适应不同环境下的网络需求,保证网络的稳定性和可靠性。
四、自组织网络的应用前景自组织网络在5G技术中具有广阔的应用前景,主要体现在以下几个方面:1. 智能城市:自组织网络可以实现城市中各种设备和传感器之间的智能联接和通信,实现智能交通、智能环保等功能。
2. 工业互联网:自组织网络可以实现工厂中各种设备和机器之间的智能通信和协作,提高工厂生产效率和质量。
3. 医疗健康:自组织网络可以实现医疗设备和医疗服务之间的智能连接,提升医疗服务的水平和效率。
无线移动自组织网络
无线移动自组织网络【摘要】本文介绍了无线移动自组织网络的特点、关键技术和应用。
近年来,无线移动自组织网络已引起了人们的广泛注意,并成为一个新的研究热点。
【关键词】无线移动自组织(Ad Hoc)网络;应用无线移动自组织(以下简称Ad Hoc)网络是由一组移动或固定的无线节点组成的,不依赖于任何基础设施(如基站、接入点)的自组织的网络,网络中每个节点可以和其发射范围内的其他节点直接通信,同时利用其他节点作为中继而与发射范围外的节点进行通信。
与传统的带固定设备(如基站)的无线网络相比,其显著特点是网络中没有固定的通信设施,网络中所有通信节点都是移动的,每个移动节点既是终端又是路由器,能够提供包的存储转发功能。
由于无须固定通信设施的支持,因此,无线自组织网络具有很高的灵活性,可广泛应用于敌对和不易建设固定通信设施的环境中,如野战通信、紧急搜救、临时会议等。
近年来,无线自组织网络已引起了人们的广泛注意,并成为一个新的研究热点。
1.网络的特点Ad Hoc网络是一种无中心的网络,它与传统的有线网络以及蜂窝移动网络不同,具有如下特点:1.1独立组网Ad Hoc网络具有独立组网能力,即网络的布设无需依赖于任何预先架设的网络设施。
节点开机后就可以快速、自动地组成一个独立的网络。
1.2无中心Ad Hoc网络采用无中心结构,所有节点的地位平等,组成一个对等式网络,节点可以随时加入或离开网络,任意节点的故障不会影响整个网络的运行。
与有中心网络相比,Ad Hoc网络具有很强的抗毁性。
1.3自组织Ad Hoc网络没有严格的控制中心,所有节点通过分层的网络协议和分布式算法协调各自的行为。
无中心和自组织特点使得Ad Hoc网络可以实现快速自动组网。
1.4多跳路由与普通网络中的多跳不同,Ad Hoc网络中的多跳路由是由普通节点共同协作完成的,而不是由专用的路由设备(如路由器)完成的。
反过来,如果可以使用多跳路由,节点的发送功率可以很低,从而达到节省电能、延长电池工作时间的目的。
移动Adhoc网络(七)
案例
美军在阿富汗战争中使用了移动Adhoc网络,实现了战 场信息的快速传递和共享,提高了作战效率和指挥能力 。
灾难救援通信网络
灾难救援通信网络
在自然灾害或人为灾难发生后,传统的通信基础设施 可能遭到破坏,移动Adhoc网络能够为救援人员提供 可靠的通信支持,保障救援工作的顺利进行。
案例
2010年海地地震后,救援人员利用移动Adhoc网络建 立了临时通信系统,实现了灾区内部和外部的信息传递 和协调,为救援工作提供了有力支持。
的安全性。
认证机制
02
对节点进行身份验证,防止恶意节点加入网络。
隐私保护
03
通过匿名、混淆等手段保护用户的隐私信息,防止被窃取或滥
用。
03
移动Adhoc网络的关键 技术挑战
能耗管理
总结词
能耗管理是移动Adhoc网络面临的重要挑战之一,由于节点能量有限,如何高效地利用能量,延长网络寿命是关 键。
详细描述
02
移动Adhoc网络的体系 结构与技术
网络拓扑结构
动态性
由于节点的移动性,网络拓扑结构不断变化。
自组织性
节点无需预先配置,能够自动发现并建立通 信。
多跳通信
由于无线传输范围的限制,节点间通常需要 通过多跳中继进行通信。
路由协议
反应式路由协议
当源节点需要发送数据时,会向其邻居节点广播路由 请求,直到找到目标节点或路由中断。
过程中的能量消耗。
拓扑控制算法优化
总结词
拓扑控制算法优化旨在通过合理配置网络节点和链路 ,提高网络性能和稳定性。
详细描述
拓扑控制算法优化包括节点功率控制、邻居节点选择 、网络连通性保持等方面,通过优化这些方面,可以 有效降低网络干扰,提高数据传输效率。
移动自组织网络
路由表管理
每个路由表项除包含常见的目的地址、下一跳、跳数 等信息之外,还包括:
目的序号:所有路由用目的序号进行标记; 过期时间:该路由表项未被使用的时间; 活跃邻居集合:在最近一段时间内向目的节点发送/转
发过分组的邻居;
正向及反向路径的超时时间:在该时间之后路由失效。
每条反向路径有一个路由请求过期定时器,用于清除 不在RREP传输路径上的节点保存的反向路径。
1.3 基于地理位置的路由源自假设: 节点能够通过GPS或其它方式知道自己的位置坐标; 源节点知道目的节点的位置坐标,并将其标记在数据包 头中; 每个节点知道其所有一跳邻居的位置; 物理上最靠近目的节点的邻居为下一跳。
基于地理位置的路由决策:
优点:
只需要局部位置信息而不管整个网络规模,扩放性好; 不需要网络的拓扑信息,从而允许近乎无状态的转发。
有基础设施的网络
无线自组织网络
自组织网络的组成
自组织网络是由一群兼具终端及路由功能的 设备通过无线链路形成的无中心、多跳、临 时性自治系统。
多跳:节点发射功率有限,远距离通信需要依靠 其它节点的中继,从而每个节点既是终端又是路 由器; 无中心:网络中不存在任何控制中心,节点之间 相互协作构成网络。 临时性:专为某个特殊目的而建立,一般只是临 时性的。
1.3.1 转发策略(GPRS)
Greedy Perimeter Stateless Routing 是一个典型的基于地理位置的路由算法, 包括两种转发策略:
贪婪转发:只要有可能,总是使用这种转发策 略;
边缘转发:贪婪转发不可用时,使用边缘转发。
移动自组织网络概述_计算机网络_[共2页]
8.4 移动自组织网络307 适配器等就是在数据领域的典型应用。
7.汽车电子蓝牙汽车音响、蓝牙后视镜、蓝牙车载导航、蓝牙汽车防盗系统。
8.工业控制通过蓝牙网关进行工业仪表的控制。
蓝牙串口模块在现场控制中的应用。
8.4 移动自组织网络随着人们对摆脱有线网络束缚、随时随地可以进行自由通信的渴望,近几年来无线网络通信得到了迅速的发展。
人们可以通过配有无线接口的便携计算机或个人数字助理来实现移动通信。
为了能够在没有固定基站的地方进行通信,一种新的网络技术—自组织网络(Ad Hoc )技术应运而生。
Ad Hoc 网络是一种没有有线基础设施支持的移动网络,网络中的结点均由移动主机构成。
Ad Hoc 网络的出现推进了人们实现在任意环境下的自由通信的进程,同时它也为军事通信、灾难救助、科学考察、临时通信等提供了有效的解决方案。
自组织网络已被认为是未来移动通信技术的核心组成部分之一,其自身的独特性,赋予它巨大的发展前景。
甚至有不少人认为自组织网络的思想将会把所有我们能想到的网络组合在一起,从而实现世界通信网络的大统一。
8.4.1 移动自组织网络概述1.移动自组织网络介绍移动自组织网络是由一组带有无线通信收发装置的(移动)终端结点组成的一个多跳的临时性自治系统。
它的原型是美国早在1968年建立的ALOHA 网络和之后于1973提出的PR (Packet Radio )网络。
ALOHA 网络需要固定的基站,网络中的每一个结点都必须和其他所有结点直接连接才能互相通信,是一种单跳网络。
直到PR 网络,才出现了真正意义上的多跳网络,网络中的各个结点不需要直接连接,而是能够通过中继的方式,在两个距离很远而无法直接通信的结点之间传送信息。
PR 网络被广泛应用于军事领域。
IEEE 在开发802.11标准时,提出将PR 网络改名为Ad Hoc 网络,也即今天我们常说的移动自组织网络。
移动自组织网络可以看作是移动通信和计算机网络的交叉,在Ad Hoc 网络中,网络信息交换采用了计算机网络中的分组交换机制,而不是电话交换网中的电路交换机制。
《自组织移动网络》课件
自组织移动网络的 关键技术
无线通信技术
自组织网络:无 需人工干预,自 动形成网络
移动性:支持节 点在移动中保持 网络连接
路由协议:实现 节点间的数据传 输
安全机制:保障 网络通信的安全 性
网络拓扑控制
自组织移动网络 的关键技术之一
控制网络拓扑, 实现网络自组织
包括节点定位、 路由选择、数据 传输等
SOMN的应用领域包括:物联网、车联网、工业互联网、智慧城市等。
组成与结构
节点:自组织移动网络的基本组成单元,包括传感器节点、路由器节点 等 网络拓扑:自组织移动网络的拓扑结构,如平面拓扑、分层拓扑等
通信协议:自组织移动网络的通信协议,如ZigBee、Bluetooth等
网络管理:自组织移动网络的管理方式,如分布式管理、集中式管理等
网络安全保障
加密技术:确 保数据传输的
安全性
身份验证:确 保用户身份的 真实性和合法
性
访问控制:限 制用户访问网 络资源的权限
入侵检测:及 时发现并应对 网络攻击行为
自组织移动网络的 应用场景
应急通信
灾害发生时,自组织移动网络能够 快速恢复通信服务
在没有基础设施的情况下,提供通 信服务
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自组织移动网络
汇报人:
目录
PART One
添加目录标题
PART Three
自组织移动网络的 关键技术
PART Five
自组织移动网络的 性能优化
PART Two
自组织移动网络概 述
PART Four
自组织移动网络的 应用场景
PART Six
自组织移动网络的 挑战与展望
单击添加章节标题
移动自组织网络通信技术综述
课程名:自组织通信学期:-第二学期年级:级姓名:***学号:**********移动自组织网络通信技术综述年此前,Ad Hoc 还只是一种在很少一部分实验室里讨论旳概念。
但 3 年后旳目前,自组织网络 Ad Hoc 已成了从事无线通信技术研究开发旳人不得不去理解旳技术—由于MANET 已被觉得是将来移动通信技术旳核心构成部分之一。
移动自组织网络(Mobile Ad Hoc Network: MANET)浮现之初指旳是一种小型无线局域网。
这种小型局域网旳节点之间不需要通过基站或其他管理控制设备就可以直接实现点对点旳通信。
并且当两个通信节点之间由于功率或其他因素导致无法实现链路直接连接时,网内其他节点可以协助中继信号,以实现网络内各节点旳互相通信。
作为移动通信旳一种基本组网模式,移动Ad Hoc 网络与老式旳蜂窝技术旳主线区别在于移动节点之间旳通信是在没有固定基础设施(例如基站或路由器)支持旳条件下进行旳。
系统支持动态配备和动态流控,所有网络合同也都是分布式旳。
由于此类网络旳组织和控制并不依赖于某些重要旳节点,因此它们容许节点发生故障、离开网络或加入网络。
也就是说每一种移动节点可以根据自己旳需要在整个网络内随意移动,而不必考虑如何维护与其他实体旳通信连接。
因此具有动态搜索、定位和恢复连接能力是此类网络得以实现旳基本规定。
具体说来,无基础设施需求旳移动自组织网络 MANET 有着下面某些重要特性:分布式自组管理与控制;物理通信链路是带宽受约束旳无线链路;物理拓扑动态变化;功耗是重要旳约束条件(由于无线移动);物理安全性有限(无线信道旳开放性导致)。
下面将从几方面讨论移动自组织网络通信技术旳概况。
1、移动自组织网络旳理论研究自组织网络旳运营不能依赖于任何预设旳固定网络设施。
结点可以随意移动,可以在没有或不便运用既有旳网络基础设施旳状况下提供一种通信支撑环境。
自组织网络可以提成两种构造:平面构造和分级构造。
5G技术的自组织网络
5G技术的自组织网络随着科技的不断进步与发展,5G技术正逐渐成为全球通信领域的热门话题。
作为下一代移动通信网络,5G技术不仅拥有更高的网速和更低的延迟,还具备了自组织网络的特性。
本文将重点探讨5G技术的自组织网络,包括其定义、优势、应用场景及实现方式等方面。
一、自组织网络的定义自组织网络是指网络中的节点通过协同工作和相互适应性来动态地配置、优化和管理网络的一种方式。
相对于传统的手动配置和管理网络的方法,自组织网络能够更加智能地完成各种任务,如网络规划、资源分配、故障恢复等。
在5G技术中,自组织网络被广泛应用于网络规划、部署和优化等任务。
其核心思想是通过自动化和智能化的方式,实现网络的自主管理和优化,提高网络性能和用户体验。
二、自组织网络的优势1. 强大的适应性:自组织网络能够根据网络环境的变化,及时作出调整和优化。
它可以通过感知网络状态、分析数据和学习算法等方式,快速响应并适应不同的网络需求。
2. 高效的资源管理:5G技术的自组织网络能够有效地管理网络资源,包括无线频谱、带宽等。
它可以根据不同的网络负载和需求,合理分配资源,提高网络的利用率和性能。
3. 快速的故障恢复:自组织网络具备自愈能力,当网络中出现故障或异常时,它能够自动检测并采取相应的措施进行恢复。
这可以极大地减少网络维护和故障排除的时间和成本。
三、自组织网络的应用场景5G技术的自组织网络在各种应用场景中都具有广泛的适用性,以下是几个典型的应用场景:1. 工业互联网:在工业领域,自组织网络可以实现对传感器、设备和机器等物联网设备的自动配置和管理,实现智能制造、远程监控等功能。
2. 智慧城市:自组织网络可以应用于城市中的交通、能源、环境等方面。
例如,在交通管理中,可以通过自组织网络实现智能交通信号控制、公交调度等功能。
3. 医疗卫生:自组织网络在医疗领域中也有广泛的应用。
它可以用于医疗设备的远程监控、移动医疗、紧急救援等场景,提高医疗服务的效率和质量。
移动自组织网络
混合协议 ZRP, LANMAR
总结
3
自组织网络概述
自组织网络是由一群兼具终端及路由功能的设 备通过无线链路形成的无中心、多跳、临时性 自制系统。
多跳:节点发射功率有限,远距离通信需要依靠其 他节点的中继,从而每个节点既是终端又是路由器
基站示例
Wired network
B1
B2
自组织网络示例
3 1
2 4
基站+移动节点 基站和移动节点之间无线链路 基站之间的有线链路;
A,C之间进行通信 B作为中继 协议需求
仅有移动节点 主机和路由器 多跳
6
三类不同的无线自组织网络
移动自组织网络 (MANET)
传输
7
56
7
t t t t t
17
ALOHA
时隙ALOHA协议
把信道分成若干等长时隙.如果用户有数据要发送,则必须 在时隙的起始处发送. 提高了信道利用率,但增加了时间开销 35% 信道利用率
冲突和转发
会话1
t
T0 到达
到达
冲突和转发
会话 2
t
到达T0到达 Nhomakorabea18
竞争性协议
载波侦听多路访问协议 (CSMA)
先应式协议 DSR和优化 AODV
反应式协议 OLSR DSDV
混合协议 ZRP, LANMAR
总结
43
移动性特征
移动模式可能很难 (NP Hard!)
坐在机场候机室的人们 纽约出租车 正在玩耍的小孩 军事活动 个人区域网络
33
能量控制MAC协议PCM
移动通信中的自组织网络技术研究
移动通信中的自组织网络技术研究自组织网络技术是移动通信领域中的一项重要研究内容。
随着移动通信的普及和发展,越来越多的用户加入到移动通信网络中,网络拓扑结构变得越来越复杂,网络的容量和性能也面临着巨大的挑战。
传统的基站和网络规划方法已经无法满足这种需求,因此自组织网络技术的研究变得尤为重要。
自组织网络技术可以帮助解决移动通信网络中的多种问题。
首先,自组织网络技术能够提高网络的容量和覆盖范围。
传统的基站规划方法需要大量的人工干预和耗费大量的时间和资源,在面对大规模的用户和网络需求时往往力不从心。
而自组织网络技术可以通过自动化和优化算法,使得网络中的基站和无线资源能够更加灵活地进行部署和管理,从而提高了网络的容量和覆盖能力。
此外,自组织网络技术还可以提高网络的性能和可靠性。
在传统的网络中,网络故障和信号干扰是常见的问题,会导致用户的通信质量下降甚至通信中断。
而自组织网络技术可以通过自动化的监测和优化,快速诊断和修复网络故障,提供更加稳定和可靠的通信环境。
同时,自组织网络技术还可以根据不同用户的需求和优先级,动态地调整无线资源的分配,提高用户的通信质量和体验。
此外,自组织网络技术还可以提高网络的能源效率。
移动通信网络中,基站和终端设备需要耗费大量的能源,尤其是在高负载和高流量的情况下,能源的消耗更加明显。
而自组织网络技术可以通过优化无线资源的分配和调度,减少无效的能源消耗,提高网络的能源利用效率,降低运营商的成本。
自组织网络技术在移动通信领域中已经有了一些应用实践,并取得了一定的成果。
例如,蜂窝网络中的基站自动优化和动态资源分配等技术在一些运营商的网络中已经得到了应用。
此外,无线传感器网络中的自组织网络技术也取得了一些突破,用于实现环境监测、智能交通等领域的应用。
不过,自组织网络技术仍然面临许多挑战和难题。
首先,自组织网络技术需要解决的问题非常复杂,需要考虑到网络的拓扑结构、无线资源的分配、网络的安全和隐私等多个方面的因素。
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概观
接收节点 多播代理 发送节点 移动主机
某时刻的多播树
Multicast tree with MMA
802.1x 蓝牙技术 HomeRF HiperLAN 红外网络(IrDA)
802.11系列无线局域网
1、二战期间:美国陆军利用无线电信号传输资料, 2、1971年,美国夏威夷大学创造了第一个基于分组技 术的无线电通讯网络(ALOHNET网络),是最早的无线局 域网络, 3、1997年,IEEE推出了其无线局域网络的第一个标准 802.11, 4、1999年9月,IEEE推出了IEEE 802.11a标准和IEEE 802.11b标准, 5、2003年初,IEEE将推出IEEE802.11g标准。
混合式路由协议
是对上两种类型的折中, 把路由刷新只限制在局部范围内,对于 远的节点,采用随选式路由协议, 如区域路由协议(ZRP)等。
MANET组播(multicast)协议
组播作为一种高效的数据分组发送方式,特别 是用于MANET这种资源有限的系统中。
移动终端发送分组给一组移动终端,以一次发送代替多次发送给 单一接受终端;它可以减少网络负载,节省网络带宽。 。
军事应用(续)
自组织网技术正是建立完善的单兵通信 系统的核心技术,它对发展单兵作战系 统起到了关键的作用。
民用和商用
灾害抢险、 医疗救护、 科学考察、 会议室环境、 建立无线信息家电网络。
移动自组织网络的应用简介
四、移动自组织网络的关键技术
移动自组织网络标准
移动自组织网络在物理层和媒质介入控 制层应用到的802.11无线局域网系列标 准主要有 IEEE802.11、 IEEE802.11b、 IEEE802.11a、 IEEE802.11g 。
MANET关键技术
涉及通信、计算机、网络和信息安全等 学科的最先进技术,是最新科学技术与人 类生活需要相结合的产物。
MANET关键技术
移动自组织网络路由协议
移动自组织网络中的移动代理技术 移动自组织网络中的多播算法 移动自组织网络的QoS策略 基于IP的移动自组织网络 移动自组织网络的安全协议
MANET网络现存的问题
网络结构、 点到点通信的动态路由、 点到多点通信的动态多播、 管理和安全。
研究MANET的开始点
准确地描述网络的构成和拓扑:
在MANET中,每一个移动用户都在随机地移动着,而且 可以自发地登录/登出网络,所以网络的拓扑结构频繁 地变化着 由于拓扑的不断变化,路由信息也必须不断更新
移动自组织网络的网络结构
移动蜂窝网络
BSC
BSC
BSC
固定网络
无线局域 网络
移动自组织 网络
二、什么是移动自组织网络?
移动自组织网络
又称移动Ad-hoc网络(MANET:Mobile Ad-hoc NETwork)、对等的(Peer-To-Peer)移动计 算网络、或无框架的移动网络。
采用无线通信技术,通过结点转发,实现网络 内部节点之间的通信。
表驱动路由协议
基于路由表的路由协议, 要求每一个移动节点保留一个或多个表 格来存储路由信息, 每当检测到网络拓扑发生变化时,该节 点发送路由更新消息给整个网络, 收到路由更新消息的节点便更新自己的 路由表内容。
随选路由协议
指当一个节点需要通信时才触发路由查 找过程, 因此每一个移动节点并不用保存实时的 路由信息,等到获得所需的路由时,才 开始发送数据分组。
移动自组织网络的特点
多跳(multi-hop), 无基础设施(infrastructure-less), 自组织(self-organized), 每个移动节点在需要通信时可以自发发起一个网络或 者参加已经存在的网络,也可以自由退出一个网络, 节点移动(node mobility), 网络中的移动结点都是平等的,互相作为其邻居结点 的路由器, 动态拓扑(dynamic topology)。
三、移动自组织网络的应用
一个移动自组织网络
T1 MH3 MH1 T2 MH3 MH4
MH1
MH4
移动自组织网络的应用场合
临时、突发场合,如: 军事行动、
灾害抢险、
医疗救助、 会议室活动 、 视频点播等。
军事应用
1981年:美国就为海军特谴部队提出了一种高频自组 织网, 1991年:美国又研究了一种“改进型高频数据网”, 充分应用了短波自组织网技术, 1994年:美国抗毁自适应系统演示,以宽带技术为基 础,改善了战术通信的机动性和生存能力, 近年来:美、英、法、荷兰等国的单兵作战系统, 未来的单兵通信系统: 宽带化的、手持或便携式个人移动终端。
无线技术的发展:蜂窝通信网
1G: 模拟话音业务,电路交换 2G: 数字化音业务,数字的电路交换 2.5G: 增强的数字分组交换业务 3G: 无线Internet业务,交互视频,CD 质量的语音 4G: 宽带无线接入,完全无缝,全IP网 络
无线技术的发展:无线局域网等
在网格多播方式中,每个移动节点保留一定数量的相 邻节点的信息,称为网格信息。 这样的多播就会有多条传输路径,不会因为一个连接 的断开而使传输中断。 现有的网格多播方式,在快速移动的环境中因控制开 销的增加会出现网络拥塞。
QoS和信息安全
目前的MANET路由协议,还不能提供QoS 的保证, 目前的安全策略,有安全认证、SSID、 WEP协议等, 一部分WLAN安全策略可用于MANET。 需要适合于MANET的信息安全策略。
无线电波的广播特性,使它更适合于多播传输。
移动多播可以用于FTP服务、语音会议、电视 会议以及其它的点对多点/多点对多点的多媒 体通信。
MANET组播协议分类
按照数据包传递方式分为
基于树(tree)的多播协议 基于网格(mesh)的多播协议
树 vs. 网格
现有树多播方式由于周期性/触发性的路由表刷新而引 入了控制开销,而且多播树的生成造成一定的时延,
为什么移动自组织网络?
移动计算网络发展迅速: 人们对移动服务信息内容和形式的需求 的增加,移动数据业务和多媒体业务在 通信中的比重越来越多。
为什么移动自组织网络?(续)
现有移动计算网络的限制:
蜂窝数字分组数据(CDPD: Cellular digital Packet Data)都需要基站作为中继和管理中心, 传统的Internet都需要设置网关和服务器, 最新的移动IP,无论是在IPv4还是Ipv6中,都需要固 定主机用作本地代理(Home Agent), 在有框架(Infrastructure)的无线局域网中,也需 要有接入点(Access Point)来完成网络管理和数据中 继的功能。
优点: 提高数据传送速率 增加网络有效带宽
实验结果
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 2 4 Size of file(M) 6 8
Transfer time(S)
without SHAKE with SHAKE
基于代理(MMA)的移动多播算法
移动多播代理(Mobile Multicast Agent):
网络层标准
移动自组织网络的网络层的研究才刚刚开始, 没有全球统一的标准系统, IEEE802.11b标准只是规定了有一种无结构的 工作方式,没有具体的协议内容, Internet工程任务组(IETF)于1996年成立的移 动Ad hoc网络工作组(MANET) ,其主要目标就 是针对移动自组织网络,开发基于IP协议的路 由、多播(multicast)机制。
五、移动计算网络的最新发展
SHAKE
SHAring multiple paths procedure for a cluster type networK Environment CN MN 无线通信信道的共享 Cluster link
MN
Internet
MN
MN=Mobile Node CN=Correspondent Node
MANET路由协议
作为移动自组织网络的关键技术之一, 直接决定了整个网络的性能 ; 路由协议分类有多种方法: 网络规模、移动特点、路由产生途径等
按路由信息产生方式
1、表驱动(table-driven)路由协议(又 称为先验式(proactive)路由协议)、 2、随选(on-demand)路由协议(又称 为后验式(reactive)路由协议)、 3、混合式(Hybrid)路由协议。
优点
1、快速组网 2、廉价组网
难点
1、动态的拓扑需要高性能的路由算法 2、无线信道误码率高 3、带宽受限 4、移动终端的功耗 5、移动信息安全
IEEE802.11b中的Ad-hoc模式
IEEE802.11b中的工作模式1
Ad hoc 网络简介---网络结构
Ad hoc 网络简介---网络结构
第八章 移动自组织网络
概要
1.无线网络的发展 2.什么是移动自组织网络?
3.移动自组织网络的应用
4.移动自组织网络的关键技术