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综合传感网传送层关键技术研究综述报告 综合传感网(WSN)是一种无线传感器网络,旨在将许多具有测量、收集和传输数据能力的低功率传感器连接在一起,以实现对物理或环境参数的实时监控和控制。WSN通过将数百个或数千个传感器布置在目标区域内,可以实时监测环境、控制机器、工厂以及人类活动等情况。传送层是WSN中的重要组成部分,负责实现数据的传输和控制。本文将综述WSN传送层的关键技术研究。 WSN中的传输层需要满足低功耗和低延迟的要求。因此,WSN传送层的关键技术研究包括:协议栈设计、路由协议和拥塞控制。 协议栈设计是WSN传送层的基础。协议栈设计要解决的问题包括:将底层硬件和驱动程序与传输层协议栈集成,支持多个应用程序,并提高网络性能。当前的协议栈设计包括从媒介访问控制(MAC)层到传输控制层(TCP)的典型网络协议(TCP/IP)栈和适用于WSN的6LoWPAN。6LoWPAN是一种低功耗Wi-Fi与IPv6网络标准,它允许无线传感器网络与IPv6协议打通,从而实现全球范围的互联网连接。6LoWPAN解决了WSN易受保护机制攻击和互操作性差的问题,并提高了网络效率。 路由协议是传送层的重要组成部分,它负责找到最佳的传输路径,将数据传递给目标节点。当前,WSN中广泛采用的路由协议包括基于单跳(单个传感器节点)和基于多跳(多个传感器节点)的路由。基于单跳路由的协议由传感器节点之间直接通信形成的拓扑结构构成,不需要路由器,因此资源和网络开销相对较低。基于多跳路由的协议则依赖于路由器,通过多个传感器节点交互来实现通信。基于多跳路由的协议能够更好地应对传感器节点的移动或故障。 拥塞控制技术是WSN传送层的关键技术之一。由于WSN节点数量庞大,通信频繁,因此在网络拥塞时,传输数据会受到严重影响。传统的TCP协议因其高功耗需求和拥塞控制不足而无法在WSN中使用。因此,研究者们提出了一系列新的拥塞控制技术,如XCP、TCP-Blossom、TCP-LP、TCP-Reno-F,NFCC和TFRC等。这些技术的共同点是采用分布式算法实现拥塞控制,并尽可能地降低功耗和节点利用率。通过这些技术的应用,WSN的性能得到了极大的提升。 综上所述,WSN传送层关键技术研究主要包括协议栈设计、路由协议和拥塞控制,这些技术能够提高WSN的性能,降低功耗,提高节点利用率,实现WSN的可靠通信和数据传输。随着WSN的发展和应用,这些技术也需要不断地进行研究和改进,以适应不同领域的要求。