多射频多信道无线mesh网信道分配与路由算法研究

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无线mesh网络以其可靠性高、带宽高、部署成本低、覆盖范围广及扩展性好等诸多优点成为下一代无线通信系统的潜在技术。多射频多信道技术是在WMN中同一节点配置多个无线接口,从而直接有效地提高网络吞吐量,但这种工作方式会增大无线干扰。已有不少研究表明,优化路由协议和信道分配技术对降低多射频多信道无线mesh网中的无线干扰、提升网络吞吐量均有效,但稀缺的频谱资源使得网络中同信道干扰增加,引起容量下降等问题。本文研究聚焦于多射频多信道无线mesh网中的信道分配和路由算法,提出了一种干扰避免和负载均衡的部分重叠信道分配算法,首先通过基于Huffman树的通信接口分配方法连接邻居节点间的接口,然后基于网络中的无线干扰情况,根据定义的链路重要因子对链路划分无干扰链路集并进行迭代信道分配,最后利用启发式算法对链路调度进行优化以增加每个时隙可调度的链路数量。仿真结果表明,本文提出的算法可以明显提升无线mesh网的吞吐量,降低无线干扰与丢包率,实现网络性能的改善。信道分配过程可能因改变了网络拓扑而对路由产生影响,因此在信道分配算法的基础上进行路由算法的研究十分必要。现有多数文献对路由度量的定义仅使用单一度量或仅考虑流内干扰或流间干扰一种类型的干扰,并不能准确地衡量网络中的流量。因此,在改进信道分配算法的基础上,本文考虑了多射频多信道无线mesh骨干网中的网关及路由选择问题,提出了一种新的路由度量,用于选择接入因特网的最优路径,同时考虑流内和流间干扰、节点丢包率以及网关负载等多种路由度量的加权组合,明显减少了时延和丢包率。为减少频繁的路由变更对网络性能带来的不利影响,本文还提出了一种路径切换策略。通过仿真验证,提出的算法有效提升了网络吞吐量。
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