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【作 者】
张芮
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【学位年度】2016
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【学位授予单位】哈尔滨工业大学
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【导师姓名】刘晓胜
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【 关键词 】电力线通信Mesh网络自组网分布式路由信道接入
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【摘 要】
低压电力线载波通信存在网络拓扑复杂多变,通信环境恶劣等问题,导致电力线通信不可靠,通信距离有限,限制了电力线载波通信技术的规模化发展。本文从提高电力线通信可靠性和增加通信范围的角度出发,以工业现场设备监控系统为背景,对低压电力线载波通信的网络模型、信道接入、拓扑发现、网络维护以及分布式路由进行研究。首先,对低压电力线的网络特性和物理拓扑进行分析,明确电力线通信失败的原因,并据此归纳电力线载波通信的组网需求和策略。同时,在分析现存的三种组网逻辑拓扑优势和不足的基础上,将可以实现自组织和自管理功能的...
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低压电力线载波通信存在网络拓扑复杂多变,通信环境恶劣等问题,导致电力线通信不可靠,通信距离有限,限制了电力线载波通信技术的规模化发展。本文从提高电力线通信可靠性和增加通信范围的角度出发,以工业现场设备监控系统为背景,对低压电力线载波通信的网络模型、信道接入、拓扑发现、网络维护以及分布式路由进行研究。首先,对低压电力线的网络特性和物理拓扑进行分析,明确电力线通信失败的原因,并据此归纳电力线载波通信的组网需求和策略。同时,在分析现存的三种组网逻辑拓扑优势和不足的基础上,将可以实现自组织和自管理功能的Mesh网络逻辑拓扑应用在电力线通信网络中,并从节点故障和链路故障两方面对比分析了Mesh网络拓扑的优势。接着,针对电力线通信网络中各节点对网络结构未知的问题,设计一套具有拓扑感知能力自组网算法。算法可以使具有相同物理属性的节点上电后自动选择逻辑主节点管理和维护网络的运行,并依据物理层链路的信噪比及节点领接关系建立Mesh网络拓扑。节点分布式管理邻居网络拓扑的机制,既避免了Mesh网络结构复杂存储和维护困难的缺点,又维持了链路的冗余。根据该自组网机制,节点可以实时感知和更新网络拓扑,保证
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【文献类型】
学位论文
- 【 JCR分区 】
医学:Q4
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