无线传感网MAC协议

本文探讨了无线传感网中的MAC协议,强调其作为关键技术对于网络性能的影响。内容涵盖了无线传感网的独特特征,如节点能量限制、高可靠性需求及计算能力约束。文章详细阐述了MAC协议设计面临的挑战,如能量效率、可拓展性和网络效率,并列举了MAC协议的多种分类方式。

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1、在无线传感网中,介质访问控制(MAC)协议是无线传感网的关键技术之一,它决定了无线信道的使用方式,其性能直接影响到整个网络的性能

2、无线传感网不同于自组织网络,有如下特征:

①传感网节点受环境限制,通常采用不可更换的电池供电

②由于无线传感网使用场合的特殊性,节点失效的概率大于传统网络,因此可靠性保障是必须的,以保证部分节点的失效不会影响到全局任务的执行

③传感器节点的计算和处理能力受限,通信带宽受限,与感知目标紧密耦合,以数据为中心,高密度,大规模随机分布

3、无线传感网MAC协议设计所面临的问题

①无线传感网中能量消耗主要包括通信能耗、感知能耗和计算能耗。其主要能量损耗体现在以下方面:

1)空闲监听:节点在不需要收发数据时仍保持对信道的空闲监听

2)冲突重传:数据冲突导致的重传和等待重传。

3)控制开销:为了保证可靠传输,协议将使用一些控制分组,虽然没有数据在其中,但是必须消耗一定的能量来发送他们

4)串扰:节点因接收并处理并非传输给自己的分组造成的串音


4、MAC协议设计主要体现在以下方面:

①能量效率:由于无线传感网应用的特殊性,MAC协议要尽可能的节约能量,提高能量效率,从而延长整个网络的生存周期,这是无线传感网设计的核心问题

②可拓展性:MAC协议负责搭建无线传感网通信系统底层基础结构,必须能够适应无线传感网规模、网络负载以及网络拓扑的动态变化,所以MAC协议要具有良好的可扩展性

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