水声通信网络路由协议研究

水声通信网络路由协议研究

论文摘要

水声通信网络是一门新兴的网络技术。它是由许多传感器和无人航行器组成的,它们被部署在特定的区域执行合作监视任务。水声通信网络在海洋数据收集、污染监测、灾难预报、辅助导航以及水下军事防御等方面有着广泛的应用。本论文所述的水声通信网络的主要用途是为由水下传感器节点所形成的监测系统(即:水下传感器系统)提供组网通信功能,其主要研究内容是网络通信协议,包括物理层的水下声信道调制、数据链路层的共享信道分配、网络层的路由构建等。 由于水下声信道的复杂性,主要是时延大而且易变、严重的多途效应以及严重的多普勒频率偏移等问题,使得许多陆地无线通信网络中开发的技术,不能直接应用于水下。 本论文主要研究了水声通信网络的路由协议。以提高网络的能量利用率、延长网络的生存期为出发点,提出了一种适于水下的能量有效路由协议。在研究了地理位置路由协议的基础上,提出了一种位置矢量路由协议。对于有些水下应用实时性的要求,提出了一种实时路由协议。最后,通过仿真验证了这些路由协议的良好性能和可行性。本文所做的工作主要有以下几个方面: 1.提出了一种基于位置的信息转发协议。在该协议中节点不需要维持状态信息,只有少量的节点参与信息包的转发。在转发算法中节点计算信息转发因子,并根据转发因子相应地调整转发策略,从而节省了能量、减少了冲突发生的概率。 2.针对水下声信道的传输特点,提出了一种能量有效的转发协议。该转发算法是基于信道状况、节点剩余能量以及距离的估计,在满足距离要求的节点中,根据信道状况和节点的剩余能量来选择转发节点。该算法能减少信息的盲目转发,提高能量的利用率,均衡网络能量消耗,实现网络能量的平稳降级,有效地延长网络的生存期。 3.针对有些水下应用需要实时传输信息的特点,提出了一种具有能量感知的实时路由协议。该协议通过一个时间感知的反馈控制、空间感知和能量感知的转发算法,在整个网络内维持一个期望的传输速

论文目录

  • 第1章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 水声通信网络
  • 1.2.1 基本概念
  • 1.2.2 水下声信道的传输特性
  • 1.2.3 水下传感器节点的限制
  • 1.2.4 水声通信网络的特点
  • 1.3 水声通信网络体系结构
  • 1.3.1 水声通信网络拓扑结构
  • 1.3.2 水下传感器节点结构
  • 1.3.3 网络协议栈
  • 1.4 应用前景
  • 1.5 国内外研究现状
  • 1.6 关键技术
  • 1.7 本论文的主要研究内容
  • 第2章 路由协议研究
  • 2.1 引言
  • 2.2 能量感知路由
  • 2.2.1 数据融合
  • 2.2.2 能量有效
  • 2.2.3 分簇算法
  • 2.3 可靠路由协议
  • 2.3.1 实时路由协议
  • 2.4 地理位置路由
  • 2.5 以数据为中心路由
  • 2.6 基于轨迹的路由
  • 2.7 其他路由
  • 2.8 本章小结
  • 第3章 位置矢量路由协议
  • 3.1 引言
  • 3.2 相关研究
  • 3.3 基于位置矢量的转发算法(PVBF)
  • 3.3.1 PVBF的基本思想
  • 3.3.2 矢量计算回顾
  • 3.3.3 基于 PVBF算法
  • 3.3.4 自适应 PVBF算法
  • 3.4 理论分析
  • del 的下限'>3.4.1 tdel的下限
  • 3.4.2 两个相邻节点的区分
  • 3.5 性能仿真
  • 3.5.1 性能机制和仿真方法
  • 3.5.2 仿真结果
  • 3.6 本章小结
  • 第4章 能量有效的路由协议
  • 4.1 引言
  • 4.2 相关工作
  • 4.2.1 能量路由
  • 4.2.2 基于位置的路由
  • 4.3 能量有效的转发算法 PEBF
  • 4.4 仿真
  • 4.4.1 性能参数
  • 4.4.2 仿真参数
  • 4.4.3 仿真结果
  • 4.5 本章小结
  • 第5章 具有能量感知的实时路由协议
  • 5.1 引言
  • 5.2 设计目标
  • 5.3 EERT协议
  • 5.3.1 应用接口与包格式
  • 5.3.2 邻节点信标交换
  • 5.3.3 延时估计
  • 5.3.4 基于延时与能量的转发算法
  • 5.3.5 邻节点反馈环
  • 5.3.6 反向重构路由
  • 5.3.7 空洞处理
  • 5.3.8 目标区域内传输
  • 5.4 协议分析
  • 5.4.1 节点密度的影响
  • 5.5 协议仿真
  • 5.5.1 测试环境参数
  • 5.5.2 性能参数
  • 5.5.3 仿真结果
  • 5.6 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].定向传输水声通信网络介质访问控制协议[J]. 声学学报 2020(05)
    • [2].水声通信技术进展[J]. 中国科学院院刊 2019(03)
    • [3].水声通信技术研究进展与技术水平现状[J]. 信号处理 2019(09)
    • [4].全海深高速水声通信机设计与试验[J]. 信号处理 2019(09)
    • [5].现代水声通信技术发展初探[J]. 通讯世界 2019(09)
    • [6].基于水声通信的海洋水质多点监测系统设计[J]. 大连海洋大学学报 2017(06)
    • [7].深度学习技术在水声通信体制识别中的应用[J]. 数字通信世界 2018(06)
    • [8].水声通信网络路由协议研究综述[J]. 声学与电子工程 2016(04)
    • [9].水声通信网络协议、仿真与试验综述[J]. 水下无人系统学报 2017(03)
    • [10].浅谈我国水声通信技术的发展及应用[J]. 黑龙江科技信息 2015(23)
    • [11].低频远程水声通信技术对潜艇作战的影响[J]. 电声技术 2019(06)
    • [12].北极高速水声通信实验初步研究[J]. 声学技术 2019(04)
    • [13].水声通信技术与网络研究进展[J]. 通信技术 2018(07)
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    • [15].水声通信网络介质访问控制协议的设计与仿真[J]. 电声技术 2010(03)
    • [16].实现水声通信网纯距离节点定位自组织研究[J]. 武汉理工大学学报 2009(01)
    • [17].水声通信网络问题研究[J]. 电信科学 2009(10)
    • [18].水声通信与水声网络的发展与应用[J]. 声学技术 2009(06)
    • [19].水声通信网综述[J]. 电路与系统学报 2009(06)
    • [20].点对点移动水声通信技术研究[J]. 物理学报 2008(03)
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    • [22].小型无人平台远程水声通信帧同步分块算法[J]. 网络新媒体技术 2020(01)
    • [23].水声通信实验教学平台的设计及实现[J]. 中国教育信息化 2019(09)
    • [24].水声通信网络技术研究[J]. 通信技术 2019(08)
    • [25].强多径干扰下多载波水声通信均衡算法仿真[J]. 计算机仿真 2019(08)
    • [26].现代水声通信技术发展探讨[J]. 科技创新与应用 2018(22)
    • [27].一款水声通信换能器研究[J]. 声学技术 2017(04)
    • [28].拖曳式高频水声通信信号侦测系统设计[J]. 水雷战与舰船防护 2017(03)
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