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无线通信李榕教授华南师范大学物理与电信工程学院2011年4月4日第七讲移动自组织和无线传感器网络mobileadhocnetwork移动自组织网络无线传感器网络移动自组织网络mobileadhocnetwork概述体系结构AdHoc网络路由服务质量和能量意识一、概述基于预先架设网络基础设施的无线网络蜂窝网络移动终端通过基站接入移动通信网络无线局域网移动终端通过无线接入点接入Internet依赖于基站、无线接入点等现有基础设施网络自组织网络的应用需求临时会议/紧急情况科学考察/探险/军事战场接入网络服务商所需的时间和成本现有服务和架构的性能或者能力远离网络基础设施而希望保持与网络的连接无网络基础设施可用不想使用网络设施网络基础设施范围外自组织网络自组织网络的起源1972年分组无线网(PRNET)战场环境下的数据通信1983年抗毁自适应网络(SURAN)支持大规模网络适应战场快速变化环境需要的自适应网络协议1994年全球移动通信系统(GloMo)满足军事应用需要的、可快速展开、高抗毁星的移动信息系统DARPA资助DefenseAdvancedResearchProjectAgency自组织网络研究1991年IEEE802.11首次提出“AdHoc网络”自组织、对等式、多跳无线移动通信网络1997年IETF成立MANET工作组基于IP的无线多跳网络路由2003年IRTF成立ANS研究组其它研究机构AdHoc:ForthespecificpurposeonlyMANET:MobileAd-hocNetworksANS:AdHocNetworksScalability1432AdHoc网络的定义由一组带有无线通信收发装置的(移动)终端节点组成的一个多跳临时性自治系统每个(移动)终端同时具有路由器和主机两种功能:作为主机,终端需要运行面向用户的应用程序;作为路由器,终端需要运行相应的路由协议节点间路由通常由多跳(Hop)组成不需要网络基础设施,可以在任何地方、任何地点快速构建1432多跳无线网络、自组织网络、无固定设施的网络或者对等网络IEEE802.11b中的Ad-hoc模式AdHoc网络的特点(1)独立组网不需要任何预先网络基础设施动态拓扑节点移动/开机/关机节点无线发送功率变化、无线信道干扰或者地形等因素影响自组织无控制中心节点故障不会影响到整个网络1432节点之间通过无线连接形成的网络拓扑结构随时可能发生变化,而且变化的方式和速度可能都是无法预测的AdHoc网络的特点(2)多跳路由接收端和发送端可使用比两者直接通信小得多的功率进行通信,因此节省了能量消耗通过中间节点参与分组转发,能够有效降低对无线传输设备的设计难度和成本,同时扩大了自组织网络的覆盖范围AdHoc网络的特点(3)特殊的无线信道特征无线信道提供的网络带宽比有线信道低得多竞争无线共享信道产生碰撞信号衰落、噪声干扰以及信道之间的干扰等终端的局限性能量、存储、计算等资源受限安全性差无线链路的开放性移动性导致节点之间信任关系的变化可扩展性不强节点之间的相互干扰造成网络容量下降各节点吞吐量随网络节点总数的增加而下降存在单向无线信道终端发射功率的不同及地形环境的影响1432与传统蜂窝移动通信网络比较不需要网络通信基础设施支持不依赖基站进行通信分组交换机制数据通信业务为主拓扑结构动态变化与传统固定网络比较固定网络中主机位置基本不变固定网络结构一般比较复杂adhoc网络规模相对较小adhoc网络的拓扑结构比较简单adhoc网络拓扑结构快速变化AdHoc网络与无线局域网单跳与多跳研究重点不同通信模式不同主要研究集中在物理层和数据链路层移动终端的所有通信必须经过无线接入点进行无线局域网为单跳网络,不存在路由问题AdHoc网络的研究内容主要以路由协议为核心的网络层设计AdHoc网络中移动终端的通信是对等的Internet无线接入点1432移动AdHoc网络(MANET)与移动IPMANET移动IPAdHoc网络所面临的问题(1)特殊的信道共享方式共享信道隐藏节点问题/暴露节点问题动态变化网络拓扑传统路由协议花较高代价获取的路由信息可能已经陈旧有限的无线传输带宽减少节点之间的交换的消息减少控制消息带来的额外开销有限的能量能量管理机制,各层考虑能量控制,包括网络层路由安全问题无线信道的开放性更容易受到各种攻击移动性使得节点的信任关系不断变化由于节点资源受限,安全机制应该是分布式的ABC隐藏节点问题C正在传送ABC暴露节点问题A正在传送RTS/CTS,CSMA/CA网络路由时需考虑AdHoc网络所面临的问题(2)网络管理拓扑管理确定将一组节点组织成网络的机制移动性管理跟踪网络中移动节点的位置服务质量管理多跳拓扑动态变化的移动AdHoc网络使得服务质量保证更加困难自动配置…实现AdHoc网络的关键技术路由协议服务质量管理功率控制传输层性能AdHoc网络互联安全问题网络管理感知网络拓扑结构的变化维护网络拓扑的连接高度自适应性能量、服务质量等约束信道接入技术节能机制多个AdHoc网络互联AdHoc内部节点访问Internet二、体系结构节点结构主机:运行应用程序,完成数据处理等功能路由器:运行路由协议,完成路由选择、转发分组等功能无线收发装置:完成数据传输功能网络结构平面结构所有节点地位平等层次结构网络被划分为簇(Cluster)每个簇由簇首节点(ClusterHead)和簇成员节点(ClusterMember)构成簇首节点可形成更高一级的网络HFEGCBD2134657890簇首簇成员368平面结构层次结构平面结构和层次结构比较平面结构层次结构完全分布式的网络多个簇组成的网络所有节点的地位是平等的节点被分为簇首和簇成员,簇首预先指定或者由选择算法产生不存在网络瓶颈,可存在多条路径,网络健壮性好簇首节点可能成为网络瓶颈,所有到簇外的通信必须通过簇首节点进行可扩展性差,每个节点都需要知道到达所有其它节点的路由,适用于中小规模的网络可扩展性好,簇内路由信息局部化,适用于大规模网络网络协议栈基于TCP/IP体系结构与Internet互联传统路由协议需要修改,以适应网络拓扑结构动态变化传输层实现适应于无线网络的端到端可靠服务AdHoc网络多用于能量受限的环境,能量管理尤为重要,因此各层都定义相应的节能机制物理层:扩频技术(DS-SS、HF-SS)、调制解调、发送接收功率控制和拓扑控制MAC:TDMA、CDMA、IEEE802.11、MACA...逻辑链路控制子层(LLC):流量和差错控制...分簇(簇首选择和维护)网络层:邻居发现、路由协议…网络互连层:IPv4、IPv6、MobileIP...信令协议:(D)RSVP、INSIGNIA...传输层:(W)TCP、UDP...移动定位、自动配置、安全策略...应用层:实时业务、自适应应用、数据报业务...反馈和跨层自适应调节机制QoS保证和能量管理机制网络层数据链路层可选功能AdHoc网络中的跨层设计严格分层的体系结构(OSI参考模型,TCP/IP模型)协议的设计缺乏足够的适应性,不能满足AdHoc网络动态变化的需求,特别是在能量或者QoS等约束条件下跨层体系结构任意层之间能够进行信息交互协作在动态环境下,根据能量或者QoS等约束条件自适应调节避免重复的功能,减少开销减少反应时间,快速适应网络动态变化应用层链路层网络层传输层系统约束条件(能量、QoS等)跨层自适应应用层链路层网络层传输层三、AdHoc网络路由AdHoc路由概述需要进行通信的两个节点可能不在相互的无线信号范围内需要其它节点承担转发工作节点移动后需要重新建立新的路由多跳路由ABCABC移动传统的路由协议不适用于AdHoc网络动态变化的网络拓扑结构节点加入、离开、移动等路由算法还未收敛,网络拓扑结构就发生变化有限的系统带宽、能量等资源周期性地公告路由信息严重降低系统的性能间歇性的网络分割传统路由协议容易形成路由回路单向的无线传输信道传统路由协议一般假设链路是对称的适应网络动态变化减少路由开销引入按需路由在路由时考虑能量等约束条件路由协议AdHoc路由协议表驱动路由先验式(Proactive)按需路由反应式(Reactive)表驱动(TableDriven)路由先验式(Proactive)路由传统的分布式最短路径路由协议链路状态或者距离向量所有节点周期性更新“可达”信息每个节点维护到网络中所有其它节点的路由所有路由都已存在并且随时可用DSDV、OLSR、TBRPF路由延时小,但是路由开销大ABCF按需(On-demand)路由反应式(Reactive)路由源节点根据需要通过路由发现过程来确定路由控制消息采用泛洪(Flooding)方式两种实现技术源路由(分组携带完整的路由信息)逐跳(Hop-by-Hop)路由DSR、AODV、DYMO路由延时大,但是路由开销小ABCFAdHoc路由协议的性能指标端到端数据吞吐量和延时反映了数据的传输质量路由获取时间有数据要发送到发送出去的时间乱序分组发送率衡量无连接路由协议应用于需要有序发送的传输层协议例如TCP时的性能路由协议的效率路由控制消息/发送数据路由协议的性能在不同环境表现不同,因此需要根据环境特点使用不同的路由协议四、服务质量和能量意识AdHoc路由中的服务质量与传统网络相比,更困难网络拓扑动态变化资源受约束扩展路由协议支持QoS基于表驱动的QoS路由协议按需QoS路由协议AdHoc路由中的能量意识AdHoc网络环境下节点的能量受限基于能量约束的路由协议最小化每消息能量消耗考虑每跳之间消耗的能量固定(T为常数),该约束实际上与最小跳数一致最大化网络生存时间保证所有节点协同工作的时间尽量的长111(,)(1)kjiiieTnnkT信息安全目前的安全策略,有安全认证和协议等,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。一个移动自组织网络T1T2MH1MH1MH3MH3MH4MH4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。移动自组织网络的应用简介无线传感器网络无线传感器网络WSN-WirelessSensorNetworks基础微电子技术、嵌入式计算技术、现代网络及无线通信技术、分布式信息处理技术。解释1由部署在监测区域内的大量微型、低成本、低功耗的传感器节点组成,通过无线通信方式形成一个多跳的无线网络系统。用户互联网网关大规模、自组织、随机部署、环境复杂、传感器节点资源有限、网络拓扑经常变化无线传感器网络解释2:传感器网络是由一组传感器以特定方式构成的无线网络,其目的是协作地感知、采集和处理网络覆盖的地理区域中感知对象的信息,并发布給观察者。传感器网络的三个基本要素:传感器,感知对象,观察者传感器网络的基本功能协作地感知、采集、处理和发布感知信息现代感知方法SensingAreaObjectUser端•传感器网络覆盖感知对象区域•每个传感器完成其临近感知对象的观测•多传感器协同完成感知区域的大观测任务•使用多跳路由算法向用户报告观测结果SinkInternet或通信卫星SensornetworkUser端49传感器节点传感器网络的网络
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