[发明专利]一种无线网(Mesh)多网信道控制技术无效

专利信息
申请号: 200910250981.4 申请日: 2009-12-24
公开(公告)号: CN102111772A 公开(公告)日: 2011-06-29
发明(设计)人: 杨槐 申请(专利权)人: 杨槐
主分类号: H04W16/10 分类号: H04W16/10;H04W40/12
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 400711 *** 国省代码: 重庆;85
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要:
搜索关键词: 一种 无线 mesh 信道 控制 技术
【说明书】:

【技术领域】

发明涉及一种无线网(Mesh)多网信道控制技术,尤其是大大提高Mesh网的吞吐量等性能。多信道控制技术是Mesh网多信道无线的关键技术和难点,现有的网络层多信道控制机制不能保证在所有情况下都能正确分配信道。实现简单而准确的多信道控制,包括信道分配,信道切换和冲突检测等控制技术。

【背景技术】

信道分配目的是分配无干扰的空闲信道(或利用率最低的信道)给某数据通信的收发节点,使所有通信在不同的信道上同时进行而不会产生相互干扰。信道切换是指节点根据所分配的信道在各信道间切换以服务不同数据流。信道切换时存在一定时延,降低此时延是设计时要考虑的限制条件,另外数据收发节点必须同步切换。冲突检测是指网络拓扑结构或数据流模式发生变化时,原有的信道分配不能保证无干扰的信道使用,此时通信节点能及时检测到信道冲突而进行信道的重新分配。

【发明内容】

本发明要解决的技术问题是提供一种无线网(Mesh)多网信道控制技术,它提出多信道无线Mesh在网络层简便网络中地实现多信道控制的机制;设计适应多信道无线Mesh网络的智能路由协议。

为解决上述技术问题,本发明所采用技术方案是:

信道分配目的是分配无干扰的空闲信道(或利用率最低的信道)给某数据通信的收发节点,使所有通信在不同的信道上同时进行而不会产生相互干扰。信道切换是指节点根据所分配的信道在各信道间切换以服务不同数据流。信道切换时存在一定时延,降低此时延是设计时要考虑的限制条件,另外数据收发节点必须同步切换。冲突检测是指网络拓扑结构或数据流模式发生变化时,原有的信道分配不能保证无干扰的信道使用,此时通信节点能及时检测到信道冲突而进行信道的重新分配。

另外,多信道环境下进行智能也在路由协议选路的研究范围内,传统的最由协议短路有时不能充分利用多信道资源,研究新的路由协议使之在选路时考虑信道使用情况,以进一步提高多信道的利用率。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:适应多信道环境的智能路由协议可从两方面提高信道利用的智能化:①避免交叉路由的出现;②在同等长度的路径中,选择信道干扰最小的路径。把信道干扰程度作为一个加权系数来结合路径长度以计算最优路由。

【具体实施方式】

1、拟通过跨层设计的思想在网络层实现简单而准确的多信道控制。跨层设计的思想已广泛无线网络Ad hoc的设计中,利用网络层的拓扑结构进行网络无线干扰估计,并进一步控制网络接入层的多信道分配是现有控制的一般思路。

2、引起Mesh网络信道重新分配的主要原因是网络结构和数据的变化,这些都是网络层信息,并且其变化频率相对媒体接入MAC层状态的变化慢得多,所以从网络层对MAC层的信道进行跨层低开销控制是一种高效的控制机制。

3、但如前面技术难点部分所述,单纯从拓扑信息而来的无线干扰信息是不完整的,因而有时会产生错误的信道分配。

4、通过数据缓存队监测数据链路层的列以判断信道冲突的发生,一个节点中数据缓存队列的异常增加(甚至数据溢出)是信道冲突发生的一个标志,这种方法可以用于应对通信过程中出现的信道冲突。

5、对于数据传输前,网络层可能做出错误的初始信道分配,而我们也缺少数据缓存队列行为比较的基础,所以不能使用上述方法。那么,我们可以让MAC层来做准确的初始信道分配,而利用网络层和数据缓存队列信息来动态分配信道、检测信道冲突。

下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于杨槐,未经杨槐许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/200910250981.4/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。

×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top