容遲/容延網(wǎng)絡(luò)(Delay Tolerant Network/DTN)泛指由于節(jié)點(diǎn)移動(dòng)、能量管理、調(diào)度等原因而出現(xiàn)頻繁中斷、甚至長(zhǎng)時(shí)間處于中斷狀態(tài)的一類網(wǎng)絡(luò)。針對(duì)DTN具有的時(shí)延高、割裂頻繁、節(jié)點(diǎn)能量受限、以及節(jié)點(diǎn)移動(dòng)性等特點(diǎn),通過對(duì)DTN中基于復(fù)制策略的單播路由策略進(jìn)行分類和比較,提出了如何優(yōu)化DTN單播路由算法、提高網(wǎng)絡(luò)傳輸率的建議。
標(biāo)簽: 容遲網(wǎng)絡(luò) 策略 路由 算法研究
上傳時(shí)間: 2013-11-24
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本文介紹了一種由低次級(jí)聯(lián)形式構(gòu)成的W波段寬帶六倍頻器。輸入信號(hào)先經(jīng)過MMIC得到二倍頻,再由反向并聯(lián)二極管對(duì)平衡結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)寬帶三倍頻,從而將Ku波段信號(hào)六倍頻到W波段。該倍頻器的輸入端口為玻璃絕緣子同軸轉(zhuǎn)換接頭,輸出為 WR-10 標(biāo)準(zhǔn)矩形波導(dǎo)結(jié)構(gòu)。仿真結(jié)果表明當(dāng)輸入信號(hào)功率為20dBm時(shí),三倍頻器在整個(gè)W波段的輸出三次諧波功率為4.5dBm左右,變頻損耗小于17dB。該設(shè)計(jì)可以降低毫米波設(shè)備的主振頻率,擴(kuò)展已有微波信號(hào)源的工作頻段。
上傳時(shí)間: 2013-11-16
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由于電子對(duì)抗技術(shù)的飛速發(fā)展,低頻段電子干擾設(shè)備已經(jīng)非常完善,低頻段主動(dòng)雷達(dá)的工作效能相應(yīng)地大幅度降低。為了提高雷達(dá)系統(tǒng)的抗干擾能力,通過對(duì)國(guó)內(nèi)外雷達(dá)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)的研究,以及影響雷達(dá)系統(tǒng)抗干擾能力主要因素的分析,說明了采用更高頻段的雷達(dá)導(dǎo)引頭技術(shù)發(fā)展的重要性。以W波段雷達(dá)導(dǎo)引頭技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用為前提,對(duì)其中需要解決的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了分解,論述了W波段雷達(dá)導(dǎo)引頭的基本實(shí)現(xiàn)方案、關(guān)鍵技術(shù)解決途徑,得出W波段雷達(dá)導(dǎo)引頭技術(shù)發(fā)展具有策略上的必要性和技術(shù)上的可行性的結(jié)論。
標(biāo)簽: W波段 雷達(dá)導(dǎo)引頭 技術(shù)分析
上傳時(shí)間: 2013-12-04
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路由刷機(jī)
標(biāo)簽: 路由
上傳時(shí)間: 2013-11-08
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無線路由在局域網(wǎng)的連接
上傳時(shí)間: 2013-10-21
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OSPFv3是建設(shè)IPv6校園網(wǎng)應(yīng)用最廣泛的IGP之一。為促進(jìn)IPv6校園網(wǎng)的建設(shè),本文研究了OSPFv3路由協(xié)議的路由算法、協(xié)議的組成、分組類型和建立近鄰關(guān)系的基本操作,簡(jiǎn)要分析了OSPFv3路由協(xié)議的總體框架設(shè)計(jì)和主要模塊的功能,及新的功能特性,使用虛擬軟件GNS3結(jié)合思科路由器IOS開展OSPFv3組網(wǎng)仿真實(shí)驗(yàn),分別實(shí)現(xiàn)AS的主區(qū)域互聯(lián)、多區(qū)域互聯(lián)和虛連接的典型場(chǎng)景。
標(biāo)簽: OSPFv3 IPv6 網(wǎng)絡(luò) 仿真
上傳時(shí)間: 2013-10-12
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在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教學(xué)過程中,構(gòu)建具有相當(dāng)規(guī)模的物理無線網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)環(huán)境不切實(shí)際。因此,文中在NS-2網(wǎng)絡(luò)仿真器環(huán)境下,設(shè)計(jì)了3種典型的無線網(wǎng)絡(luò)路由協(xié)議驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn),仿真實(shí)驗(yàn)直觀再現(xiàn)了無線網(wǎng)絡(luò)路由協(xié)議的工作原理,同時(shí)給出路由協(xié)議的性能評(píng)價(jià)指標(biāo),引導(dǎo)學(xué)生提出新的路由協(xié)議并進(jìn)行創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新能力和科研素質(zhì)。
標(biāo)簽: NS 無線網(wǎng)絡(luò) 實(shí)驗(yàn) 路由
上傳時(shí)間: 2013-11-08
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多播通信這種兼顧了廣播通信與單播通信兩者優(yōu)點(diǎn)的通信模式,已經(jīng)被越來越多地應(yīng)用于平面網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)之中。首先討論了面向源節(jié)點(diǎn)的多播路由策略。在分析傳統(tǒng)多播路由算法中最佳鏈路選擇函數(shù)的基礎(chǔ)上,提出了一個(gè)新的最佳路由模型和QMRI算法,該算法成功地解決了網(wǎng)絡(luò)中多播節(jié)點(diǎn)動(dòng)態(tài)變化時(shí)的QOS路由選擇問題。
標(biāo)簽: QOS 平面網(wǎng)絡(luò) 路由 算法研究
上傳時(shí)間: 2013-12-06
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W-RXM2013基于高性能ASK無線超外差射頻接收芯片 設(shè)計(jì),是一款完整的、體積小巧的、低功耗的無線接 收模塊。 模塊采用超高性價(jià)比ISM頻段接收芯片設(shè)計(jì) 主要設(shè)定為315MHz-433MHz頻段,標(biāo)準(zhǔn)傳輸速率下接 收靈敏度可達(dá)到-115dbm。并且具有行業(yè)內(nèi)同類方案W-RXM2013 Micrel、SYNOXO、PTC等知名品牌的芯片所不具備的超強(qiáng)抗干擾能力。外圍省去10.7M的中頻 器件模塊將芯片的使能腳引出,可作休眠喚醒控制,也可通過電阻跳線設(shè)置使能置高控制。 本公司推出該款模塊力求解決客戶開發(fā)產(chǎn)品過程中無線射頻部分的成本壓力,為客戶提供 性能卓越價(jià)格優(yōu)勢(shì)突出的電子組件。模塊接口采用金手指方式,方便生產(chǎn)及應(yīng)用。天線輸入部 分可以將接收天線焊接在模塊上面,也可以通過接口轉(zhuǎn)接至客戶主機(jī)板上,應(yīng)用非常靈活。 優(yōu)勢(shì)應(yīng)用:機(jī)電控制板、電源控制板、高低溫環(huán)境數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)等復(fù)雜條件下 的控制指令的無線傳輸。 1.1 基本特性 λ ●省電模式下,低電流損耗 ●方便投入應(yīng)用 ●高效的串行編程接口 ●工作溫度范圍:﹣40℃~+85℃ ●工作電壓:2.4~ 5.5 Volts. ●有效頻率:250-348Mhz, 400-464Mhz ●靈敏度高(-115dbm)、功耗低在3.5mA@315MHz應(yīng)用下 ●待機(jī)電流小于1uA,系統(tǒng)喚醒時(shí)間5ms(RF Input Power=-60dbm)
上傳時(shí)間: 2013-10-08
上傳用戶:dapangxie
為滿足無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)具有低功耗、節(jié)點(diǎn)體積小、網(wǎng)絡(luò)容量大、網(wǎng)絡(luò)傳輸可靠等技術(shù)要求,設(shè)計(jì)了一種以MSP430單片機(jī)和CC2420射頻收發(fā)器組成的無線傳感節(jié)點(diǎn)。通過分析其節(jié)點(diǎn)組成,提出了ZigBee技術(shù)中的幾種網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湫问?,并研究了ZigBee路由算法。針對(duì)不同的傳輸要求形式選用不同的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湫问娇梢员M大可能地減少系統(tǒng)成本。同時(shí)針對(duì)不同網(wǎng)絡(luò)選用正確的ZigBee路由算法有效地減少了網(wǎng)絡(luò)能量消耗,提高了系統(tǒng)的可靠性。應(yīng)用試驗(yàn)表明,采用ZigBee方式通信可以提高傳輸速率且覆蓋范圍大,與傳統(tǒng)的有線通信方式相比可以節(jié)約40%左右的成本。 Abstract: To improve the proposed technical requirements such as low-ower, small nodes, large capacity and reliable network transmission, wireless sensor nodes based on MSP430 MCU and CC2420 RF transceiver were designed. This paper provided network topology of ZigBee technology by analysing the component of the nodes and researched ZigBee routing algorithm. Aiming at different requirements of transmission mode to choose the different network topologies form can most likely reduce the system cost. And aiming at different network to choose the correct ZigBee routing algorithm can effectively reduced the network energy consumption and improved the reliability of the system. Results show that the communication which used ZigBee mode can improve the transmission rate, cover more area and reduce 40% cost compared with traditional wired communications mode.
標(biāo)簽: ZigBee 無線傳感網(wǎng)絡(luò) 協(xié)議研究 路由
上傳時(shí)間: 2013-10-09
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