灾难救援、军事作战常实施在缺乏基础设施的环境中,难以保障移动实体之间的数据通信。一个潜在可行的解决方案是引入无线移动Mesh网络,其中拓扑控制是要解决的核心问题之一。针对现有的拓扑控制技术难以适用于移动Mesh网络的问题,本项目拟从探讨网络稳定的拓扑结构入手,设计拓扑控制机制的整体实施框架,重点研究逻辑拓扑形成机制、信道分配机制和路由节点移动决策机制。拟利用移动Mesh网稳定的拓扑结构的信息,分别基于Delauney三角化划分和一次广播的方法,设计局部化的、应用于骨干网以及骨干网和终端节点间的逻辑拓扑形成机制和信道分配机制,以适应网络分布的动态变化;从是否引发路由节点移动的角度出发,对终端节点的移动进行分类、提取相应特征、给出识别机制,基于安全的协助思想,实现局部化的路由节点移动决策机制。本项目探索适用于MRMC移动Mesh网络的拓扑控制技术,为其进一步研究提供新思路和理论基础。
WMN;Topology Control;Channel Assignment;Mobile Decisions;
灾难救援、军事作战常实施在缺乏基础设施的环境中,难以保障移动实体之间 的数据通信。一个潜在可行的解决方案是引入无线移动 Mesh 网络,其中拓扑控制是要解决的核心问题之一。针对现有的拓扑控制技术难以适用于移动 Mesh 网络的问题,本项目从 探讨网络稳定的拓扑结构入手,设计拓扑控制机制的整体实施框架,重点研究了逻辑拓扑形成 机制、信道分配机制和路由节点移动决策机制。利用移动 Mesh 网稳定的拓扑结构的信息, 分别基于 Delauney 三角化划分和一次广播的方法,设计局部化的、应用于骨干网以及骨干 网和终端节点间的逻辑拓扑形成机制和信道分配机制,以适应网络分布的动态变化;从是否 引发路由节点移动的角度出发,对终端节点的移动进行分类、提取相应特征、给出识别机制, 基于安全的协助思想,实现局部化的路由节点移动决策机制。本项目研究成果适用于 MRMC 移动 Mesh 网络的拓扑控制。