(3) 该算法是分布式算法,因此不存在单点故障,不存在集中式网络中的选择信道分配问题以及网络重构时的孤立子网融合问题。
(4) 该算法基于邻居节点的邻居信息,全网节点执行信道优选算法的时间短,信道选择的收敛速度快。
(5) 该算法复杂度低,易于实现。
6 结 语
上述基于双收发信机三信道的移动互联网终端系统是一种实用可行的解决方案,适用于能源、开采、水利、应急处突等多种需要自组织形态组网的应用领域。随着半导体集成芯片技术的进一步发展,此系统还可在以下几方面进行提升:
(1) 增强信道模式
增强信道包括增加收发信机数量和信道数两个方面。当物理受限条件放松时,通过增加收发信机数量,可以提升多点平行网络的传输能力;通过增加信道数量,可以支持连接域维度更高的应用。此外,增加一路信令信道,使其能够专注服务于多节点间的协调入网,从而使入网信道的选择收敛速度进一步提升。
(2) 引入同步机制
同步机制引入的主要用途在于能够进一步加快入网收敛时间,可以采用卫星授时的方式,也可采用自主同步的方式。从动态带宽分配角度分析,仅在信令通道中利用同步服务,将获得较高的协议性价比。
(3) 多层空间扩展
空间技术发展使人类探索太空的能力不断提高,多层空间自组网在物理空间所面临的问题将大幅增加,需要进一步提升信道收发单元与空间复用的融合能力。
自组织移动互联网的未来发展空间仍很广阔。短期来看,由于无线通信的基础理论近年来没有飞跃式发展,底层技术革新带来的边际效益逐渐递减,但我们也看到太赫兹、空间光通信、量子通信等技术正不断进步,移动互联网的底层物理技术在未来有更多的创新选择性,继而使利用正交信道复用获得性能提升的创新之路继续向前延伸。
参考文献
[1] 张民,李德敏,金康.一种多接口多信道VANET动态信道分配算法研究[J].计算机应用研究,2014,31(5):1516-1519.
[2] 王昭.一种适用于多信道联合组网的时隙分配新算法[J].电讯技术,2014,54(4):506-512.
[3] 杨玲,陈其松,吴茂念.无线Mesh网络中路由与信道联合分配研究[J].计算机技术与发展,2014,24(7):66-68.
[4] 姬文江,马剑峰.多接口多信道无线Mesh网络中一种基于信号干扰检测的路由度量机制[J].通信学报,2013,34(4):158-164.
[5] 刘峰,张庆,夏宏飞.无线Mesh网络联合信道分配和路由协议研究[J].计算机技术与发展,2010,20(8):29-32.
[6] 王庆,李鹏,侯炜,等.无线Mesh网络基于簇的多信道分配策略[J].电脑开发与应用,2014,27(2):37-39.
[7] 束永安,洪佩琳,覃振汉.无线网状网中基于干扰模型的多信道分配策略[J].电子学报,2008,36(7):1256-1260.
[8] 章国安,顾金媛,曹磊.认知无线Mesh网络中基于干扰模型的信道分配策略[J].计算机应用研究,2010,27(5):1914-1918.
[9] 李佳明,唐俊华.多信道无线通信功率分配的最优化决策[J].计算机工程与应用,2014(1):65-67.
[10] 李森,任晓娜.一种网络多信道骨干节点调度均衡算法[J].科技通报,2013(10):196-198.
|