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一种基于双收发信机三信道的移动互联网终端系统

时间:2014-10-21 11:24 文章来源:http://www.lunwenbuluo.com 作者:韩仲华等 点击次数:

  摘 要: 提出了一种基于双收发信机三信道的移动互联网终端系统,并论述了设计实现此类高性价比的自组织移动互联网系统的关键技术。这种设计思想既考虑到了收发信机数量与移动终端物理受限条件间的平衡问题,也考虑到了频谱资源环境与频率复用效率间的平衡问题,因此可以成为高性价比自组织移动互联终端的一类典型发展方向。

  关键词: 收发信机; 三信道; 移动互联网; 信标; 邻居节点

  中图分类号: TN911.7-34; TP393.04 文献标识码: A 文章编号: 1004-373X(2014)19-0033-04

  Mobile Internet terminal system based on dual-transceiver three-channel

  HAN Zhong-hua, YUAN Hai-tao, LIU Jing-wei

  (North China Institute of Computing Technology, Beijing 100083, China)

  Abstract: A mobile Internet terminal architecture based on dual-transceiver three-channel is proposed. The key technologies to realize the high performance-cost ratio of the self-organized mobile Internet system are discussed. Not only the balance problem between the amount of transceivers and the physical limited conditions of mobile terminal is considered, but also the balance problem between the spectrum resources and the frequency reuse efficiency is studied. Therefore, the main idea mentioned above can be a typical development direction of self-organized mobile internet terminal system with high performance- cost ratio.

  Keywords: transceiver; three-channel; mobile Internet; beacon; neighbour node

  0 引 言

  从历史发展的过程来看,自组织形态的移动互联网仍处于方兴未艾的阶段,其节点设备目前主要受限于能量、体积、重量、温度四大基本物理条件,由此带来的限制主要体现在节点的计算能力和通信能力。与此同时,相比于固定基站应用模式下的移动终端,单从个体看,两者计算能力受限情况类似,但通信能力与便携能力就存在很大差别了。尽管如此,针对缺乏固定基站可依托的任务环境而言,自组织移动互联网依然是必选项。面对网络性能这一持续性增长的需求,可通过增加计算资源与通信资源获得能力的提升,但考虑到移动任务与移动主体的限制,必须达到相对平衡,实现性能与代价的比率。

  移动互联网节点计算能力一般由单一核心芯片决定,从芯片技术发展趋势看,芯片并非是性能瓶颈。通信能力主要由集成的收发信机决定,为了提高移动组网能力,必须提高单节点时间重用效率。时间重用效率提升的有效手段就是增加收发信机及采用频分复用技术。此外,根据对现有技术成本的比较,频分系统比空分系统的复杂度要高出许多,但频率复用性价比优势明显。由于移动系统的尺寸与温度受限等原因,需要建立一套系统解决方案,即如何在非单一且数量有限的收发信机的条件下,最大限度地提升自组织移动互联网的性能。

  本文提出了一种基于双收发信机三信道的移动互联网终端系统,并论述了设计实现此类性能/代价比值较高的自组织移动互联网系统的关键技术。这种设计思想既考虑到了收发信机数量与移动终端物理受限条件间的平衡问题,也考虑到了频谱资源环境与频率复用效率间的平衡问题,因此可以成为高性价比自组织移动互联终端的一类典型发展方向。

  1 综合策略分析

  1.1 应用场景定位

  当前最常见的自组织移动互联网大多基于地面应用场景。在不规则、不可预测的拓扑结构中,首先应当考虑以哪一种或哪几种拓扑结构作为关键组网性能衡量的场景,当前最常见模式是链状模式。网状模式也相对常见,但网状模式容易产生一个虚拟的相对中心,与纯对等的自组织网模型有所差异,所以应用场景定位以链状模式为主,兼顾网状模式。

  1.2 正交性复用

  当前的各种复用模型大多基于正交模式,其中时分复用、频分复用、空分复用、码分复用大多基于完全正交的信道。正交是基础,管理正交才是重要的支撑服务。在每个应用场景下最大限度地利用正交,也就能够最大限度地提供组网服务。这就要求每个物理通道在各种环境条件下都可实现正交,不浪费任何可实现正交的通信单元。

  1.3 快速入网问题

  面对任务应用,关键在于两类保障,一是如何尽快地获得网络服务,二是如何更好地获得网络服务。在严酷的挑战环境中,快速入网是首要问题。基于此,必须使系统具备相应能力,即在多个正交信道的基础上,尽快实现信道发现、邻居发现以完成相应的入网动作,并在信道环境产生振荡时,能够快速适应变化。

  1.4 基本通信模式

  在多点无线通信中,冲突域是不可回避的问题;正交的一大优势就是提供更多独立域,从而避免冲突。在典型的链状模型中,由于节点的对等性、移动性及邻居节点方位的不可预知性,单个信道的无线覆盖一般都是球型覆盖,逻辑上看不同节点的相同信道的覆盖情况是相同的。结合频分复用分析,在保证相邻冲突域域内不产生频率冲突的情况下,至少需要3个物理信道来支撑链状模型,以完成正交通信模式接力。

  1.5 鲁棒性与可扩展性的平衡

  在系统框架设计与协议设计中,鲁棒性与可扩展性是关键。鲁棒性的一个优势是简单;可扩展性的目标是服务更多的应用场景,这就意味着更多的逻辑处理挑战。所以两者间存在一定程度的矛盾,考虑到实用性,系统设计中在保障入网与在网的性能基础上,略侧重于鲁棒性与可靠性。


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