【摘 要】
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无线网络相对于有线网络具有高可维护性、易于进行部署、成本低等特点。因此,使用无线网络的进行网络搭建在各个领域当中都具有相当广泛的应用。本论文旨在建立起一套能够在舱内进行自组织网络构建的两级的具有高网络通信速度的网络。该系统的骨干网络能够具有远超过子网络的数据通信能力,能够支撑多个子网络的数据通信需求。首先,本论文对于舱内电磁波的传播情况进行研究,具体的是聚焦于电磁波的小孔的通过能力。经过相应的仿真
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无线网络相对于有线网络具有高可维护性、易于进行部署、成本低等特点。因此,使用无线网络的进行网络搭建在各个领域当中都具有相当广泛的应用。本论文旨在建立起一套能够在舱内进行自组织网络构建的两级的具有高网络通信速度的网络。该系统的骨干网络能够具有远超过子网络的数据通信能力,能够支撑多个子网络的数据通信需求。首先,本论文对于舱内电磁波的传播情况进行研究,具体的是聚焦于电磁波的小孔的通过能力。经过相应的仿真测试,得到采用5.8GHz的电磁波可以获得最好的穿孔能力,确定了相应电磁波穿孔时的最好孔洞半径,以及相应节点布置位置。其次,本论文对于网络的组网的工作进行了相应的仿真研究,用以确定如何搭建出一个相对于子网络高速的骨干网络。首先确定了无线Mesh网络作为自组网的网络组网方式具有最好的工作性能。对于具体的工作性能,通过对两种布局形式的无线Mesh组网仿真得到了可以满足高速通信的规模大小。这些环境下,骨干网络的传输速度远高于子网络,能够支撑大量子网络工作。然后,是对于两级网络的具体的组建实现。先是对于骨干网络的Mesh网络的路由协议的实现,然后是提高骨干网络在网络工作中的抗损伤能力,构建了一个可靠的Mesh骨干网络。最后是将子网络与骨干网络之间形成正确的连接方式,使得骨干网络可以作为子网络之间进行数据传输的中间部分。最后是相应的测试与分析,首先证明了5.8GHz电磁波具有更好的小孔穿透能力。骨干网络进行线形网络组网时,5跳时各个节点能够同时进行5Mbps以上的可靠传输,进行矩形仿真时,各个节点能够同时进行10Mbps的传输,这些测试结果符合仿真结果,具有足够高的数据传输速度,符合设计的要求。两级网络的测试证明了骨干网络具有提供高速、可靠两级网络工作的能力。
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