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无线通信MAC协议介绍

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对于基于紫外线非直观(NLOS)通信网定向MAC协议进行了研究。首先根据紫外光NLOS通信覆盖范围的特点,推导出NLOS通信覆盖范围方位角的表达式;其次根据此方位角表达式对目前紫外光NLOS(c)定向发送接收的节点结构进行分析;最后根据紫外光NLOS(c)的通信方式特点,提出了适用于紫外光定向发送定向接收通信方式的MAC协议并进行研究。

紫外光通信是通过大气散射进行信息传输的一种通信方式。紫外光通信有两种工作模式:直视通信和非直视通信。紫外光的强散射特性决定了紫外光可以进行非直视通信。紫外光通信的非直视性使得紫外光通信系统更能适应复杂的地形环境,其具有低窃听、低位辩、全方位、全天候、抗干扰能力强等优点,是满足战术通信要求的理想手段。紫外光通信的优良特性与无线电自组织网络的多跳性组合,克服了紫外光自组织网络通信距离的缺点。为了使紫外光自组织网络中各个节点能够对有限的资源进行充分利用,媒体接控制(MAC、Media Access Control)协议是研究的关键,目的是在多个节点公平接入共享信道的基础上尽量提高信道的利用率。所以,MAC协议设计的好坏直接影响到整个网络的通信性能。

目前,关于紫外光通信网络协议研究的报道还较少。根据“目盲”紫外光散社信道模型,提出了一种定向发送装置结构;根据紫外光通信的特点,基于对定向发送接收的节点结构设计规则进行了改进,提出了一种基于角度感知的紫外光NLOS通信定向MAC协议;根据紫外光非直视通信的三种工作方式 的特点,在通信节点处配置多套紫外收发器的情况下,建立了紫外光通信的节点模型和信道模型,研究了多信道的接入技术;采用了“三边测量”定位算法,在“日盲”紫外光网格网中进行节点坐标定位计算,得到了适用于紫外光传输信道的计算公式。在紫外光通信中,单信道通信面临的一个问题是当接入终端数量增加时,由于出现很大的竞争和冲突,使得网络性能迅速降低。为了提高紫外光的通信性能,可以通过使用高敏感度的探测器和大直径的天线来扩大紫外光通信距离,还可以通过在节点处设置多套收发器,进行多信道接收和转发,提高网络的性能。更多关于无线电通信方面的内容请登录上海特金官网:http://www.terjin.cn/