双忙音检测协议(DBTMA)试卷.ppt

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双忙音检测协议(DBTMA) 协议概述 为了克服隐藏终端的影响而提出的忙音多址(BTMA)和闲音多址(ITMA)协议只适用于集中控制式网络。其中,忙音多址的基本方法是把系统所占用的总频带分出一小部分,用于发送忙音消息,其余的大部分频带仍用于传送业务信息。当中心控制节点检测不到业务信道上出现信号载波时,它就在忙音信道上向其所属节点广播消息,使这些节点在此时间不再争用数据信道。 忙音多址的性能在很大程度上取决于各节点对忙音进行检测的可靠程度,如果消息受到噪音、干扰和衰弱的影响而未被检测到话,仍然会导致不应有的发送冲突。为此,可在忙音信道上改发闲音信息,这就是所谓的闲音多址方式。当中心控制节点检测到业务信道上没有信号载波时,就在闲音信道上发送闲音消息,并规定各节点只有在检测到闲音消息时才允许争用数据信道。这样,即使在某段时间内有节点没有收到闲音消息,也不会因此而引起冲突。 DBTMA对BTMA/ITMA做了改进,形成了适合无中心的分布式接入机制。除了数据信道和控制信道,DTMA增加了两个窄带忙音:接收忙音BTr(在接收节点发送CTS前发送)和发送忙音BTt(在发送节点发送数据前发送),用于指示节点在数据信道上接收和发送报文。通过BTr和BTt的载波侦听,加上RTS/CTS握手机制,共同解决隐藏终端和暴露终端问题 4.5.1 基本思想 在采用握手机制的基础上再划分收、发两个单忙音信道用于解决隐藏终端和暴露终端的问题 F E A B C D G H RTS CTS RTS CTS A(源) 数据 数据 忙 忙 B (目的) A的发送忙音信号 B的接收的忙音信号 DBTMA 协议的接入过程示意图 4.5.2 关键问题分析 1. 信道划分 在DBTMA协议中。单一共享信道被划分为两个子信道:一个数据信道和一个控制信道。数据分组在数据信道上传输,控制分组(RTS/CTS)在控制信道上发送。两个忙音信号分别分配不同的频点:BTt(发送忙音),说明一个节点将在数据信道上发送业务;BTr(接收忙音),说明一个节点正准备接收数据。这两个忙音信号为正弦波信号,频率不同,之间有足够的频谱间隔。 2、隐藏终端和暴露终端问题的解决 在DBTMA中,所有侦听到BTr信号的节点都不能发送而是进行退避,所有侦听到BTr信号的节点都不能接收,但是能够发送。这样,隐藏终端进行退避,而暴露终端能够发送数据,从而使得数据分组的冲突概率大大减小。同时,由于节点是根据自己的状态对不同的忙音信道进行侦听,即发节点侦听BTr忙音,收节点侦听BTt忙音,不会发生同时收到两个忙音信道最终无法识别的情况。 4.5.3 算法描述 就绪/置定时器 竞争 超时/发送RTS, 置定时器 超时 超时 CTS /置定时器,开始传送 超时/下行BRt 完毕 超时 置定时器 空闲 WT-CTS 发送 WF-DATA 4.5.4 小结 DBTMA协议的网络效率大大优于纯基于握手机制的协议。主要原因是DBTMA协议能够保证暴露终端的正常通信,从而获得更高的信道空间的重用率,同时忙音也保证了数据分组的无冲突发送,减少了重传,节约了资源。但需要两套无线收发装置在不同的信道间切换,这增加了硬件实现的难度,划分多个信道会造成频带利用率的降低等。 无线令牌环 (WTRP) 4.6.1 基本思想 WTRP通过建立逻辑令牌环实现对无线信道资源的管理和应用。 WTRP允许节点动态地址加入和离开令牌环。 4.6.2 关键问题 FC RA DA SA NON Genseq Seq 1 6 6 6 2 4 4 令牌帧格式 1.令牌的帧结构 2. 多环并存 A B H I J F C L

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