跨洋民用航空自组网路由协议研究
本文关键词:跨洋民用航空自组网路由协议研究
【摘要】:随着移动互联网的高速发展,为乘客提供宽带数据通信业务已经逐渐成为民航业的趋势。目前,民航客机在跨洋飞行中主要通过卫星中继进行通信,但是卫星链路具有时延大、带宽小、价格高昂等缺点。通过航空自组网技术实现跨洋民用航空宽带移动通信逐渐成为了该领域的研究热点。但是,跨洋民用航空自组网具有网络规模大,节点高速移动,带宽受限等特点,传统的无线自组网路由协议并不适用。因此,针对跨洋民用航空自组网的特点和需求设计可靠、高效的路由协议具有重要的意义。本文分析了跨洋民用航空自组网的特点,总结了国内外航空自组网路由协议的研究现状,并深入研究了MRPPS路由协议(Multipath Routing Protocol based on Path Stability,基于路径稳定性的多径路由协议)的工作机制。针对MRPPS协议的局限性,本文提出了一种基于跨层的改进路由协议(CL-MRPPS,Cross Layer based MRPPS)。本文的主要研究工作如下:①实现了跨层负载感知和并行多径路由负载均衡。MRPPS协议只使用一条主路径传输数据,当主路径失效后才启用备用路径,因此在高负载的情况下表现不理想。针对上述局限性,CL-MRPPS协议采用跨层设计的思想,从数据链路层提取节点接口队列的长度,实现负载感知,并设计了多路由之间负载均衡的算法,通过并行多径路由策略实现负载均衡。②改进了多路径之间的相关性。MRPPS协议的主备路径之间重合度较高,不利于负载均衡。CL-MRPPS协议在路由发现阶段采用最优转发的策略,只转发路径质量最优的路由发现分组。同时,节点只保存来自同一邻居节点的路由发现分组中路径质量最优的,保证多条路径之间具有不同的下一跳,降低了多条路径之间的相关性。③对数据链路层进行了多接口多信道的扩展。本文将信道划分为若干个子信道,同一节点的不同路径使用不同信道传输数据,从而减轻了网络中节点对信道的竞争,提高了并行多路由的效率。④设计与实现。从节点模型的多接口多信道扩展、前向路由建立、反向路由建立、路由维护、数据分组的转发等方面进行了设计,并在NS2网络仿真软件中进行了编程实现。仿真结果表明,在跨洋民用航空自组网中,CL-MRPPS协议可以有效地提高分组投递率和网络吞吐量,减小平均传输时延并改善时延抖动,是一种可靠、高效的跨洋民用航空自组网路由协议。
【关键词】:航空自组网 跨层 多路由 负载均衡
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TN915.04;V243.1
【目录】:
- 摘要3-5
- 英文摘要5-9
- 1 绪论9-13
- 1.1 课题研究背景9-10
- 1.2 课题来源及研究意义10
- 1.3 主要研究内容10-11
- 1.4 本文结构概要11-13
- 2 航空自组网路由协议研究综述13-21
- 2.1 航空自组网13-17
- 2.1.1 航空自组网的基本概念和结构13-14
- 2.1.2 航空自组网的网络特性14-15
- 2.1.3 航空自组网的研究现状15-17
- 2.2 航空自组网的路由协议17-20
- 2.2.1 无线自组网的路由协议研究现状17-18
- 2.2.2 航空自组网的路由协议研究现状18-20
- 2.3 本章小结20-21
- 3 MRPPS路由协议的分析21-35
- 3.1 MRPPS协议机制的研究21-28
- 3.1.1 邻居检测21-23
- 3.1.2 路由发现23-27
- 3.1.3 路由维护27-28
- 3.1.4 多径路由28
- 3.2 MRPPS协议的局限性分析28-33
- 3.2.1 多径路由的相关性问题28-32
- 3.2.2 主路径的负载问题32-33
- 3.3 本章小结33-35
- 4 基于跨层的MRPPS路由协议改进设计35-41
- 4.1 多径路由的相关性的改进35-37
- 4.2 基于跨层的多径路由策略的改进37-40
- 4.2.1 基于跨层的负载感知37
- 4.2.2 基于跨层的多信道机制37-39
- 4.2.3 负载均衡策略39-40
- 4.3 本章小结40-41
- 5 CL-MRPPS协议的实现41-55
- 5.1 移动节点模型的多接.多信道改进41-44
- 5.2 路由协议的实现44-53
- 5.2.1 前向路由的建立44-46
- 5.2.2 反向路由的建立46-50
- 5.2.3 路由维护50-51
- 5.2.4 数据分组的转发51-53
- 5.3 本章小结53-55
- 6 仿真与性能分析55-69
- 6.1 NS2仿真工具的介绍55-56
- 6.1.1 NS2的概述55
- 6.1.2 NS2的仿真流程55-56
- 6.2 仿真场景及参数设置56-58
- 6.3 仿真结果分析58-68
- 6.4 本章小结68-69
- 7 总结和展望69-71
- 7.1 全文总结69
- 7.2 展望69-71
- 致谢71-73
- 参考文献73-77
- 附录A 作者在攻读学位期间参与的科研项目77
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 郑博;黄国策;张衡阳;任清华;;甚高频航空自组网的组网概率及连通性研究[J];西安交通大学学报;2011年08期
2 郑博;张衡阳;孙鹏;黄国策;;航空自组网单、双向航路连通性研究[J];上海交通大学学报;2012年04期
3 颜俊,刘沛,苗世洪;自组网在变电站自动化中的应用[J];电网技术;2005年17期
4 常促宇;向勇;史美林;;车载自组网的现状与发展[J];通信学报;2007年11期
5 潘鸣宇;贺家胜;迟忠君;赵建勇;;基于短距无线通信的电动公交车自组网研究[J];电力系统通信;2013年01期
6 王小军;赵玉亭;;基于博弈论的自组网数据链资源调度分析[J];电子制作;2013年10期
7 李文锋;梁健;;网络中心战下的雷达自组网技术[J];信息化研究;2009年11期
8 杨路刚;赵玉亭;王茹意;;一种基于纳什议价解的自组网时隙分配策略[J];海军工程大学学报;2011年05期
9 武磊磊;刘力天;;短波自组网路由技术研究与实现[J];装备指挥技术学院学报;2008年05期
10 王彩莲;郭志强;张宏伟;韩冬冬;;基于压制武器系统的自组网实现方法[J];火力与指挥控制;2009年S1期
中国重要会议论文全文数据库 前6条
1 刘亮;夏玮玮;沈连丰;;车辆自组网车载单元的设计与实现[A];2009通信理论与技术新发展——第十四届全国青年通信学术会议论文集[C];2009年
2 朱毓高;李丽君;刘鸿飞;王涛;袁仲君;;车用自组网广播吞吐量建模与优化[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年
3 赵璐;刘南杰;黄波;;车载自组网中车辆相对定位研究[A];2013年中国通信学会信息通信网络技术委员会年会论文集[C];2013年
4 孙伟;王建平;刘伟;张崇巍;;基于城市配电网结构的分层无线传感自组网链路质量路由算法研究[A];PCC2009—第20届中国过程控制会议论文集[C];2009年
5 皮罡;夏玮玮;沈连丰;宋铁成;;一种应用于安全服务的车辆自组网路边单元路由算法[A];第十六届全国青年通信学术会议论文集(上)[C];2011年
6 任雄伟;王宏远;;自组网中周期路由更新机制的性能分析[A];2005通信理论与技术新进展——第十届全国青年通信学术会议论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 王晓福;信丰电信有效遏制私自组网[N];人民邮电;2004年
2 英春 史美林;新兴的“自组网”技术[N];人民邮电;2001年
中国博士学位论文全文数据库 前7条
1 谢旭;车载自组网的通信策略与协议技术研究[D];华中科技大学;2010年
2 彭鑫;车载自组网节点定位及频谱分配策略研究[D];湖南大学;2011年
3 聂敏;战术自组网的关键技术研究[D];西安电子科技大学;2005年
4 郑相全;基于负载均衡的无线自组网关键技术与算法研究[D];电子科技大学;2005年
5 林英撑;民用航空自组织网络路由协议研究[D];重庆大学;2014年
6 周伯生;移动自组网络中可扩展性路由策略研究[D];东南大学;2003年
7 谷文哲;航空自组网QoS路由技术研究[D];北京邮电大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 钟鹏东;车载自组网下视频传输系统的研究与实现[D];华南理工大学;2015年
2 明月明;基于WIFI的自组网系统设计及应用研究[D];内蒙古大学;2015年
3 李梦;山区高速公路车载移动模型研究[D];长安大学;2015年
4 张定坤;基于负载统计的空基自组网的接入控制算法研究[D];电子科技大学;2015年
5 曲君涛;自组织网络安全研究及仿真[D];电子科技大学;2014年
6 张旭东;面向车载自组网的可靠广播机制研究[D];大连理工大学;2015年
7 边贵云;基于社会网络的车载自组网中数据转发机制研究与实现[D];北京工业大学;2015年
8 高春超;基于网络编码的自组网防窃听算法设计与仿真[D];东北大学;2013年
9 毛启云;基于物联网的无线组网技术研究[D];电子科技大学;2015年
10 王龙涛;车载自组网隐私保护关键技术研究[D];电子科技大学;2015年
,本文编号:989768
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/hangkongsky/989768.html