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Ahmad Khayyat艾哈迈德Safwat, ”<年代p一个nclass="adjust-article-svg-size">同步点对点框架和分布式Contention-Free介质访问多次反射无线传感器网络年代p一个n>”,杂志上的传感器我>, 卷。2008年, 文章的ID728415年, 28 页面, 2008年。 https://doi.org/10.1155/2008/728415
同步点对点框架和分布式Contention-Free介质访问多次反射无线传感器网络
Ahmad Khayyat<年代up>1年代up>和年代p一个n><年代p一个nclass="">艾哈迈德Safwat1年代up>年代p一个n>
1年代up><年代p一个n>实验室先进的无线网络,电子和计算机工程系,女王大学、金斯顿,加拿大年代p一个n>
文摘
内部IEEE 802.15.4是一个提供服务低功耗,低利率MAC / PHY标准能够满足大多数singlehop严格要求的无线传感器网络。传感器网络的节点数量由成千上万的设备已经设想结合环境、车辆,军事应用,和许多其他人。然而,这样的大型传感器网络部署需要多次反射支持以及低功耗。的标准是极其有限的联合支持的两个提到的属性,提出了两个重要的贡献。首先,提出了一个框架实现一个新的内部IEEE 802.15.4操作提供服务模式,即<我>同步点对点我>模式。这种模式是为了使标准的低功耗功能对等multihop-ready拓扑。第二个贡献是分布式GTS<我>(总局)我>管理方案设计的功能在新设计的网络模式。该协议提供可靠的contention-free访问在点对点拓扑结构在一个完全分布式的方式。假设最优路由,我们的模拟实验揭示完美交付率只要交通负载不达到或超过其饱和阈值。本局维持至少两次的交货率下contention-based访问非最优动态路由。此外,本局并计划展品最低能耗通过消除重发归因于竞争,而反过来,减少了传输的数量减到最少。
<年代p一个nclass="end-abs">1。介绍
无线传感器网络具有低功耗、低成本的网络组成的无线节点配备传感装置。低成本的需求促进了大型部署,传播范围极其有限的补偿归因于传动功率较低。根据大量的传感器节点,取代他们的权力来源的成本相对较高。因此,低功耗需求成为一个关键设计目标(<一个href="#B1">1一个>]和车辆终身扩展;传感器网络的生命周期的时间网络体验一个分区(<一个href="#B1">1一个>]。
媒体访问控制(MAC)问题相比,无线传感器网络更涉及到其他网络。除了传统的MAC协议,目标包括减少碰撞和信道利用率最大化,必须节能无线传感器网络MAC协议。传感器节点的电力资源极其有限的同行相比其他类型的网络。此外,传感器节点计算和通信资源有限,因此需要一种简单而有效的MAC协议在其处理和通信能力。
很多MAC协议提出了无线传感器网络的研究和开发社区和一些熊相似之处内部IEEE 802.15.4(提供服务<一个href="#B2">2一个>),控制标准PHY和MAC层的低速率无线个人区域网络(WPANs)。内部IEEE 802.15.4适合传感器网络由于提供服务,以及其他因素,其低功耗的规定,合理的传输范围,以及低息规范,提高射频连接的可靠性,从而降低传输失败的概率。
内部IEEE 802.15.4标准定义了两个拓扑提供服务的网络运营:明星拓扑和点对点拓扑结构。星形网络,一个设备只能与一个(单独的)中央控制器称为锅协调员。潘协调员调节介质访问和促进低功耗睡眠时期主要是通过周期性地发送信号通过提供同步服务。在对等网络中,设备可以与其他通信设备在其附近,这称为个人操作空间(POS)。这可以防止任何单一设备控制在对等网络中访问。因此,所有的设备必须保持他们的接收器不断启用或同步机制必须使用。保持启用了接收器不断以及使用无槽的CSMA-CA是最简单的操作形式对等网络。除了更节能,点对点网络不支持星形网络的特性,如割缝访问、控制的工作周期,而且,更重要的是,contention-free访问。提供同步在对等网络达到显著的能源节省节点周期性地过渡到低功耗休眠模式,提供割缝介质访问(使用内部IEEE 802.15.4节能意识有槽CSMA-CA提供服务),和支持contention-free访问。
在无线传感器网络中,多次反射需要传输一个数据包路由到其最终的目的地。支持内部多次反射路由在IEEE 802.15.4网络提供服务,介质访问必须管理超出了单个节点的广播的势力范围,这不是可行的明星拓扑中固有的单跳。而同步的对等网络(使用无槽的CSMA-CA) multihop-ready,提供多次反射路由支持同步同行取决于同步实现,和通常是更复杂的。
这项工作研究开发有效的多次反射IEEE 802.15.4-compatible同步点对点网络。这种网络扩展物理空间覆盖的传感器网络及其天文台。此外,我们在此断言,这种网络资源相比,同步的对等网络。此外,他们提供急需的机制,以适应交通时间敏感。
2。相关工作
2.1。Ieee 802.15.4
在内部IEEE 802.15.4网络提供服务,存在两种操作模式,即<我>beacon-enabled我>模式,节点同步和访问有槽,和<我>nonbeacon-enabled我>模式,节点不同步和无槽的访问。协调器是一个由发射信号设备提供同步服务。内部IEEE 802.15.4标准提供服务标识只使用灯塔意味着提供同步和,因此,是指同步网络作为beacon-enabled模式操作。我们将使用更多的通用术语<我>开槽方式我>指同步网络是否实现同步通过信标或任何其他手段。另一方面,我们将使用这个词<我>无槽的模式我>指同步网络,无槽的访问反映了事实。
超帧结构和开槽CSMA-CA contention-access机制的标准是两个重要的特性。
2.1.1。超帧结构
超帧用于beacon-enabled模式。他们负责促进beacon-enabled的节电功能模式,开槽contention-based访问和contention-free访问。这些特性以及超帧结构被保留在更一般的开槽模式。
如图<一个href="//www.newsama.com/journals/js/2008/728415/fig1/" target="_blank">1一个>,一个超帧开始的传播,是灯塔<我>超帧持续时间我>(<我>年代D我>)符号长,乘以相应的两个连续超帧的开始<我>灯塔间隔我>(<我>B我我>)符号分开。通道符号率是2.4 GHz 62.5 k符号/第二个乐队,对应250 kbps的比特率。<我>年代D我>和<我>B我我>使用指定的整数吗<我>超帧的顺序我>(<我>所以我>),<我>灯塔秩序我>(<我>薄我>),分别根据公式<年代p一个nclass="equation" id="eq002">
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为了正确地支持拟议中的协议,一些结构描述GTS不得不被修改。我们将GTS-related gts和修改结构,虽然我国协议是活跃的,<我>分析我国我>而不是<我>GTS我>(例如,<我>本局特点我>从这些标准)来区分它们。
4.1。一般的描述
本局协议允许任何节点启动本局的事务(即。,分析我国一个llocation or deallocation) at any time during the CAP. Initially, the CAP occupies the whole superframe, and shrinks as dGTSs are allocated. The CAP ends as the first dGTS in the superframe starts. A dGTS is allocated at two nodes: the source, which initiates the transaction and will be transmitting data during the dGTS after it is allocated, and the destination. The source and the destination of a dGTS are partners in the context of that dGTS. To reliably allow any node to manage its own dGTSs, all of its transactions have to be announced to its neighbors to prevent them from interfering with its dGTSs. Therefore, all dGTS commands are transmitted as broadcast messages. Broadcasting the dGTS commands provides the neighbors with the information they need to avoid interference and resolves the hidden terminal problem. However, a dGTS command does have a single intended destination that cannot be addressed in the MAC header anymore. To work around this, we introduce a destination field in the payload of all dGTS commands. This means that every node will have to process the payload to find out whether the command is destined to it. This is not an additional overhead since it needs to process the payload anyway to monitor its neighbors' transactions.
隐藏终端问题影响标准的CSMA-CA算法是一个潜在的问题没有有效的解决方案。解决方案涉及请求发送(RTS)和清除发送(CTS)消息中使用的IEEE 802.11 DCF不适合小数据包。鉴于小帧大小限制内部由IEEE 802.15.4标准提供服务,他们不会提供有意义的保护机制,而会增加开销。然而,gts仅供长期常规交通,使得使用RTS-CTS有用或类似的保护机制。这是通过转发本局分配、回收和相关本局命令时收到这样交易的双方都知道的邻居。
本局协议命令总是传播在帽/标准的开槽CSMA-CA访问规则。此外,本局协议是完全承认。每一个命令用于一个特定的目的地,而不是为广播的唯一目的,必须承认ACK坐标系中指定的标准。这是很重要的,以确保可靠性和识别拓扑变化没有长等待时间应答帧的超时时间相对较短。
一个分配本局定期检查活动的源和目标。如果找到本局空闲的时间足够长,它是自动分配使用回收过程中概述部分<一个href="#subsubsec4.5.4">4.5。4一个>。确定空闲dGTSs,原标准中定义相同的规则识别过期gts紧随其后。唯一的区别在于,每个节点检查自己的dGTSs而不是协调检查其儿童gts。然而,使用相同的规则来确定闲置dGTSs源和目的地可能导致没有回应对方的回收命令,尽管CSMA-CA随机化,为每个传输的命令将会很忙。图<一个href="//www.newsama.com/journals/js/2008/728415/fig2/" target="_blank">2一个>(一)说明了这个潜在的问题。这可能导致不必要的重发和最终失败的事务。为了避免这种情况,目的地的过期规则略有修改,略带目的地再宣布本局的过期。这给源优先启动回收过程如图<一个href="//www.newsama.com/journals/js/2008/728415/fig2/" target="_blank">2一个>(b),但仍然允许执行它的目的地,以防或其周围的来源不再是命令没有成功收到在目的地。
(一)失败的回收年代trong>
(b)成功的回收年代trong>
| (一)本局请求命令有效载荷:分配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (b)本局请求命令有效载荷:回收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (c)本局响应命令有效载荷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (d)本局命令冲突的有效载荷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4.3.1。总局要求
这个命令启动本局事务:本局分配和回收。它拥有本局特征(见部分<一个href="#subsubsec4.4.1">4.1.1一个>)要求本局。接到这个命令,目的地转发广播命令副本通知邻国的插槽正在考虑分配/回收避免潜在的多个配置。参见<一个href="#subsubsec4.5.2">4.5.2一个>获取详细信息。
这个命令包括5个字段的有效载荷,如表所示<一个href="//www.newsama.com/journals/js/2008/728415/tab2/" target="_blank">2一个>(一),(1)<我>命令ID我>(8比特):命令帧的标识符= 0 x0a这个命令是公认的;(2)<我>目的地址我>(64位);(3)<我>本局长度我>(4位):超帧槽的数量分析我国包括;(4)<我>列表的大小我>(4位):替代超帧槽的数量本局可能开始;和(5)<我>开始位置列表我>(<我>列表的大小我><年代vg height="8.7875004" id="M33" style="vertical-align:-0.3135pt;width:10.125px;" version="1.1" viewbox="0 0 10.125 8.7875004" width="10.125" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
如果命令是一个回收请求(表<一个href="//www.newsama.com/journals/js/2008/728415/tab2/" target="_blank">2一个>(b)),那么<我>列表的大小我>字段被设置为零,并有一个首发位置<我>开始位置列表我>字段显示的起始位置本局将被收回。分配的请求也有标志指示是否节点以外的目的地应该考虑这个请求。这个标志(即总是活跃。,一个ll nodes should consider the request), except when a pending dGTS allocation request is aborted. In that case, a deallocation request indicates the abortion of the ongoing dGTS request rather than an actual deallocation of an allocated dGTS (see Section<一个href="#subsubsec4.5.3">4.5。3一个>和图<一个href="//www.newsama.com/journals/js/2008/728415/fig10/" target="_blank">9一个>(一))。自源和目的地本局可以传输一个回收请求命令,分配的请求另一个标志表示该节点是否传输命令用来发送或接收数据时,本局。剩下的两位标志字段保留,以供将来使用。
4.3.2。本局响应
这个命令使用目的地回复之前收到本局请求命令请求总局分配。如果目的地答应了他的要求,这个命令是本局特征分配本局的目的地。如果目的地拒绝请求,这个命令是本局结构特征表明没有分配本局。
接到这个命令,本局源转发广播命令副本通知邻国分配槽(s),这样邻居帽和CFP避免使用它们。参见<一个href="#subsubsec4.5.2">4.5.2一个>获取详细信息。
如表所示<一个href="//www.newsama.com/journals/js/2008/728415/tab2/" target="_blank">2一个>(c),该命令包括相同的五个领域本局请求命令,除了<我>列表的大小我>字段只能是0,表明请求被拒绝,或1,表示请求被授予。此外,<我>开始位置我>字段不是一个列表了,只有一个首发位置。最后,<我>命令ID我>字段设置为0 x0b这个命令。
4.3.3。分析我国冲突
这个命令显示其接收机,试图分析我国的分配与分配冲突本局在命令发送者。它使用一个邻居的来源或目的地本局如果收到本局请求或本局响应命令涉及一个超帧槽(或更多)已经分配的邻居。邻居通知源或目标通过这个命令对所有的分配dGTSs冲突与本局请求/响应命令。
这个命令包括5个字段的有效载荷,如表所示<一个href="//www.newsama.com/journals/js/2008/728415/tab2/" target="_blank">2一个>(d),(1)<我>命令ID我>(8比特):命令帧的标识符= 0 x0c这个命令是公认的;(2)<我>目的地址我>(64位);(3)<我>tx计数我>(4位):dGTSs纳入的数量的命令源节点发送命令;(4)<我>处方数我>(4位):dGTSs的数量包括在节点传输命令的命令是目的地;和(5)<我>本局列表我>(<年代vg height="13.45" id="M34" style="vertical-align:-2.21957pt;width:159.25px;" version="1.1" viewbox="0 0 159.25 13.45" width="159.25" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
4.4。数据结构
本局协议定义和使用如下的数据结构来提供其服务。
4.1.1。本局特点
该结构包含足够的信息来确定一个本局。它允许指定本局所以它可能会在任何槽槽开始列表的替代。这允许本局请求命令有效地提供一个优先列表的替代dGTSs长度相同的目的地可供选择。第一槽列表中的最高优先级(最喜欢的),而最后槽列表中的最低优先级(最不喜欢)。交换总局规范总是使用这个结构执行,特别是在本局请求和本局响应命令。这些命令的最后4个字段的有效载荷构成这种结构。图<一个href="//www.newsama.com/journals/js/2008/728415/fig5/" target="_blank">4一个>说明了这一事实,提出了结构的实例节点(节点5)希望分配4-slot本局到另一个节点(节点6),只提供一个首发位置。此外,本局信息交换MAC子层和精原细胞子层之间使用这个结构作为参数对所有协议原语(见部分<一个href="#subsec4.2">4.2一个>)。
| 麦克: | 介质访问控制 |
| WPAN: | 无线个人区域网络 |
| 射频: | 无线电频率 |
| POS: | 个人工作空间 |
| CSMA-CA: | 载波监听多路访问 |
| SD我>: | 超帧持续时间 |
| BI我>: | 灯塔间隔 |
| 所以我>: | 超帧的顺序 |
| 薄我>: | 灯塔秩序 |
| 帽子: | 争用访问期间 |
| CFP: | Contention-Free时期 |
| GTS: | 保证时间 |
| CCA: | 清晰频道评估 |
| 总局: | 分布式GTS管理协议 |
| 有限责任公司: | 链路层控制 |
| ARP: | 地址解析协议 |
| CBR: | 恒定比特率 |
| kbps: | 千比特每秒 |
| AODV: | 特别的按需距离矢量。 |
确认
这项研究由艾哈迈德Safwat博士,首席研究员。艾哈迈德Safwat博士的研究支持下的加拿大自然科学和工程研究理事会批准号RGPIN / 299023 - 2004,由加拿大创新基金会的项目没有。10480年,由安大略研究和创新的项目没有。10480年,由女王大学批准号383000年。
引用
- a . Safwat h, h . Mouftah,“Q-GSL:一个节能无线种ad hoc网络框架,”<我>我EEE国际会议通信学报》(ICC ' 03)我>,卷2,页1101 - 1107,安克雷奇,阿拉斯加,美国,2003年5月。<年代p一个nclass="reflinks">视图:<一个href="https://doi.org/10.1109/ICC.2003.1204533">出版商的网站一个><年代p一个nclass="sep">|年代p一个n><一个href="https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Q-GSL:%20a%20framework%20for%20energy-conserving%20wireless%20multi-hop%20ad%20hoc%20networks&author=A. Safwat&author=H. Hassanein&author=&author=H. Mouftah" target="_blank">谷歌学术搜索一个>年代p一个n>
- IEEE Std 802.15.4-2003,“IEEE标准信息技术部15.4:无线媒介访问控制层(MAC)和物理(体育)规范低速率无线个人区域网络(LR-WPANs)”2003年10月。<年代p一个nclass="reflinks">视图:<一个href="https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=IEEE%20standard%20for%20information%20technology—part%2015.4:%20wireless%20medium%20access%20control%20(MAC)%20and%20physical%20layer%20(PHY)%20specifications%20for%20low-rate%20wireless%20personal%20area%20networks%20(LR-WPANs)&author= IEEE Std 802.15.4-2003" target="_blank">谷歌学术搜索一个>年代p一个n>
- 郑和m . j .李“内部IEEE 802.15.4,提供服务的全面性能研究”<我>传感器网络操作我>,第四章,页218 - 237,IEEE出版社,威利跨学科,皮斯卡塔韦,新泽西,美国,2006年。<年代p一个nclass="reflinks">视图:<一个href="https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A%20comprehensive%20performance%20study%20of%20IEEE%20802.15.4&author=J. Zheng &author=M. J. Lee&publication_year=2006" target="_blank">谷歌学术搜索一个>年代p一个n>
- 郑和m . j .李“低速率无线个人区域网络(LR-WPANs) ns2仿真平台,“SAIT-CUNY联合实验室,<一个t一个rget="_blank" href="http://ees2cy.engr.ccny.cuny.edu/zheng/pub/">http://ees2cy.engr.ccny.cuny.edu/zheng/pub/一个>。<年代p一个nclass="reflinks">视图:<一个href="https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Low%20rate%20wireless%20personal%20area%20networks%20(LR-WPANs)—NS2%20simulation%20platform&author=J. Zheng &author=M. J. Lee" target="_blank">谷歌学术搜索一个>年代p一个n>
- d . Mirza m . Owrang和c . Schurgers”节能唤醒调度IEEE 802.15的寿命最大化。4网络”<我>学报第一无线网络国际会议(WICON ' 05)我>,页130 - 137,布达佩斯,匈牙利,2005年7月。<年代p一个nclass="reflinks">视图:<一个href="https://doi.org/10.1109/WICON.2005.14">出版商的网站一个><年代p一个nclass="sep">|年代p一个n><一个href="https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Energy-efficient%20wakeup%20scheduling%20for%20maximizing%20lifetime%20of%20IEEE%20802.15.%204%20networks&author=D. Mirza&author=M. Owrang&author=&author=C. Schurgers" target="_blank">谷歌学术搜索一个>年代p一个n>
- 无线个域网联盟,“无线个域网规范,”无线个域网文档053474 r06, 1.0版本,2005年6月。<年代p一个nclass="reflinks">视图:<一个href="https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=ZigBee%20specification&author= ZigBee Alliance" target="_blank">谷歌学术搜索一个>年代p一个n>
- j .丹尼·l·吉伦特·d·埃斯特林,“细粒度网络时间同步使用参考广播,”<我>一个CM SIGOPS Operaring系统审核我>36卷,SI,页147 - 163,2002年第五届研讨会上操作系统的程序设计和实现。<年代p一个nclass="reflinks">视图:<一个href="https://doi.org/10.1145/844128.844143">出版商的网站一个><年代p一个nclass="sep">|年代p一个n><一个href="https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Fine-grained%20network%20time%20synchronization%20using%20reference%20broadcasts&author=J. Elson&author=L. Girod&author=&author=D. Estrin&publication_year=2002" target="_blank">谷歌学术搜索一个>年代p一个n>
- s . Ganeriwal r·库马尔·m·b·斯利瓦斯塔瓦,“Timing-sync协议对传感器网络”<我>学报第一国际会议上嵌入式网络化传感器系统(SenSys ' 03)我>,页138 - 149年,洛杉矶,加州,美国,2003年11月。<年代p一个nclass="reflinks">视图:<一个href="https://doi.org/10.1145/958491.958508">出版商的网站一个><年代p一个nclass="sep">|年代p一个n><一个href="https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Timing-sync%20protocol%20for%20sensor%20networks&author=S. Ganeriwal&author=R. Kumar&author=&author=M. B. Srivastava" target="_blank">谷歌学术搜索一个>年代p一个n>
- m . Maroti Kusy, g·西蒙,。Ledeczi,“洪水时间同步协议,”<我>第二届国际会议上嵌入式网络化传感器系统(SenSys ' 04)我>美国马里兰州,页39-49,巴尔的摩,2004年11月。<年代p一个nclass="reflinks">视图:<一个href="https://doi.org/10.1145/1031495.1031501">出版商的网站一个><年代p一个nclass="sep">|年代p一个n><一个href="https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=The%20flooding%20time%20synchronization%20protocol&author=M. Maróti&author=B. Kusy&author=G. Simon&author=&author=Á. Lédeczi" target="_blank">谷歌学术搜索一个>年代p一个n>
- h . Kopetz和w . Ochsenreiter”,在分布式实时系统时钟同步,”<我>我EEE计算机我>,36卷,不。8,933 - 940年,1987页。<年代p一个nclass="reflinks">视图:<一个href="https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Clock%20synchronization%20in%20distributed%20real-time%20systems&author=H. Kopetz &author=W. Ochsenreiter&publication_year=1987" target="_blank">谷歌学术搜索一个>年代p一个n>
- h·戴和r·汉”Tsync:一个轻量级的双向无线传感器网络时间同步服务,“<我>一个CM SIGMOBILE移动计算和通信评审我>,8卷,不。1,第139 - 125页,2004。<年代p一个nclass="reflinks">视图:<一个href="https://doi.org/10.1145/980159.980173">出版商的网站一个><年代p一个nclass="sep">|年代p一个n><一个href="https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Tsync:%20a%20lightweight%20bidirectional%20time%20synchronization%20service%20for%20wireless%20sensor%20networks&author=H. Dai &author=R. Han&publication_year=2004" target="_blank">谷歌学术搜索一个>年代p一个n>
- d·考克斯、大肠Jovanov和a . Milenkovic“无线个域网网络时间同步,”<我>美国第37东南部系统理论研讨会上(SSST ' 05)我>塔斯基吉,页135 - 138年,阿拉巴马州,美国,2005年3月。<年代p一个nclass="reflinks">视图:<一个href="https://doi.org/10.1109/SSST.2005.1460892">出版商的网站一个><年代p一个nclass="sep">|年代p一个n><一个href="https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Time%20synchronization%20for%20ZigBee%20networks&author=D. Cox&author=E. Jovanov&author=&author=A. Milenkovic" target="_blank">谷歌学术搜索一个>年代p一个n>
- 问:李·d·罗斯,“全球在传感器网络时钟同步,”<我>我EEE计算机我>,55卷,不。2、214 - 226年,2006页。<年代p一个nclass="reflinks">视图:<一个href="https://doi.org/10.1109/TC.2006.25">出版商的网站一个><年代p一个nclass="sep">|年代p一个n><一个href="https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Global%20clock%20synchronization%20in%20sensor%20networks&author=Q. Li &author=D. Rus&publication_year=2006" target="_blank">谷歌学术搜索一个>年代p一个n>
- a . m . Safwat”CAC、DCA和调度在TDD种4 g无线网络”<我>学报》第23届IEEE国际性能、计算和通信会议(IPCCC ' 04)我>,页541 - 546年,凤凰城,亚利桑那州,美国,2004年4月。<年代p一个nclass="reflinks">视图:<一个href="https://doi.org/10.1109/PCCC.2004.1395086">出版商的网站一个><年代p一个nclass="sep">|年代p一个n><一个href="https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=On%20CAC,%20DCA,%20and%20scheduling%20in%20TDD%20multi-hop%204G%20wireless%20networks&author=A. M. Safwat" target="_blank">谷歌学术搜索一个>年代p一个n>
- a . Safwat h, h . Mouftah,“物和E2LA:新范式无线临时和传感器网络的能源效率,”<我>《IEEE全球电信会议(GLOBECOM ' 03)我>》第六卷,第3552 - 3547页,2003年12月旧金山,加州,美国。<年代p一个nclass="reflinks">视图:<一个href="https://doi.org/10.1109/GLOCOM.2003.1258894">出版商的网站一个><年代p一个nclass="sep">|年代p一个n><一个href="https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=ECPS%20and%20E2LA:%20new%20paradigms%20for%20energy%20efficiency%20in%20wireless%20ad%20hoc%20and%20sensor%20networks&author=A. Safwat&author=H. Hassanein&author=&author=H. Mouftah" target="_blank">谷歌学术搜索一个>年代p一个n>
- “网络Simulator-ns-2”,<一个t一个rget="_blank" href="http://www.isi.edu/nsnam/ns/">http://www.isi.edu/nsnam/ns/一个>。<年代p一个nclass="reflinks">视图:<一个href="https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=The%20Network%20Simulator—ns-2" target="_blank">谷歌学术搜索一个>年代p一个n>
- c·k·辛格,a·库马尔和p . m .埃米尔,“绩效评估的内部IEEE 802.15.4传感器网络提供服务明星拓扑中,“<我>无线网络我>,14卷,不。4、543 - 568年,2008页。<年代p一个nclass="reflinks">视图:<一个href="https://doi.org/10.1007/s11276-007-0043-8">出版商的网站一个><年代p一个nclass="sep">|年代p一个n><一个href="https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Performance%20evaluation%20of%20an%20%20IEEE%20802.15.4%20sensor%20network%20with%20a%20star%20topology&author=C. K. Singh&author=A. Kumar&author=&author=P. M. Ameer&publication_year=2008" target="_blank">谷歌学术搜索一个>年代p一个n>
- “ns手册(原ns笔记和文档),“ns - 2.29版,2005年1月。<年代p一个nclass="reflinks">视图:<一个href="https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=The%20ns%20Manual%20(formerly%20ns%20Notes%20and%20Documentation)" target="_blank">谷歌学术搜索一个>年代p一个n>
- t·s·拉帕波特,<我>无线通信:原则和实践我>普伦蒂斯霍尔,上台北,美国,2001年。<年代p一个nclass="reflinks">
- w·c·李,<我>移动通信工程我>麦格劳-希尔,波士顿,质量,美国,1982年。<年代p一个nclass="reflinks">
- b . Bougard f . Catthoor特区戴利,a .切卓卡山和w·Dehaene“能源效率的密集的无线微传感器网络内部IEEE 802.15.4标准提供服务:建模和改进的观点,”<我>会议的程序设计、自动化和测试在欧洲(日期' 05)我>,1卷,页196 - 201,慕尼黑,德国,2005年3月。<年代p一个nclass="reflinks">视图:<一个href="https://doi.org/10.1109/DATE.2005.136">出版商的网站一个><年代p一个nclass="sep">|年代p一个n><一个href="https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Energy%20efficiency%20of%20the%20IEEE%20802.15.4%20standard%20in%20dense%20wireless%20microsensor%20networks:%20modeling%20and%20improvement%20perspectives&author=B. Bougard&author=F. Catthoor&author=D. C. Daly&author=A. Chandrakasan&author=&author=W. Dehaene" target="_blank">谷歌学术搜索一个>年代p一个n>
- j . Widmer“没有特别的路由代理(诺亚),”<一个t一个rget="_blank" href="http://icapeople.epfl.ch/widmer/uwb/ns-2/noah/">http://icapeople.epfl.ch/widmer/uwb/ns-2/noah/一个>。<年代p一个nclass="reflinks">视图:<一个href="https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=NO%20Ad-Hoc%20Routing%20Agent%20(NOAH)&author=J. Widmer" target="_blank">谷歌学术搜索一个>年代p一个n>
- c·e·帕金斯和e·m·罗伊如是说,“特别的按需距离矢量路由”<我>第二届IEEE研讨会移动计算系统和应用程序(WMCSA ' 99)我>新奥尔良,页90 - 100年,洛杉矶,美国,1999年2月。<年代p一个nclass="reflinks">视图:<一个href="https://doi.org/10.1109/MCSA.1999.749281">出版商的网站一个><年代p一个nclass="sep">|年代p一个n><一个href="https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Ad-hoc%20on-demand%20distance%20vector%20routing&author=C. E. Perkins &author=E. M. Royer" target="_blank">谷歌学术搜索一个>年代p一个n>
- c·帕金斯,大肠Belding-Royer s Das,“特别的按需距离矢量路由(AODV),“RFC 3561, 2003年7月,<一个t一个rget="_blank" href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3561.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc3561.txt一个>。<年代p一个nclass="reflinks">视图:<一个href="https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Ad-hoc%20on-demand%20distance%20vector%20(AODV)%20routing&author=C. Perkins&author=E. Belding-Royer&author=&author=S. Das" target="_blank">谷歌学术搜索一个>年代p一个n>
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