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轮换活跃/休眠节点的Self-Schedul.ng覆盖协议

发布时间:2012/3/30 20:11:24 访问次数:1501

    采用轮换“活跃”和“休眠”节TLP621-4 点的Self-Scheduling覆盖协议可以有效延长网络生存时间,该协议同时属于确定性面/点覆盖和节能覆盖类型。协议采用节点轮换周期工作机制,每个周期由一个Self-Scheduling阶段和一个Working阶段组成。在Self-Scheduling阶段:各节点首先向传感半径内邻居节点广播通告消息,其中包括节点ID和位置(若传感半径不同则包括发送节点传感半径)。节点检查自身传感任务是否可由邻居节点完成,可替代的节点返回一条状态通告消息,之后进入“休眠状态”,需要继续工作的节点执行传感任务。在判断节点是否可以休眠时,如果邻居节点同时检查到自身的传感任务可由对方完成并同时进入“休眠状态”,就会出现如图3-22所示的“盲点”。

                
    在图3-22 (a)中,节点e和f的整个传感区域都可以被相邻的邻居节点代替覆盖。节点e和f满足进入“休眠状态”条件之后,将关闭自身节点的传感单元进入“休眠状态”,但这时就出现了不能被检测的区域即网络申出现“盲点”,如图3-22 (b)所示。为了避免这种情况的发生,节点在Self-Scheduling阶段检查之前执行一个退避机制:每个节点在一个随机产生的Td时间之后再开始检查工作。此外,退避时间还可以根据周围节点密度而计算,这样就可以有效地控制网络“活跃”节的密度。为了进一步避免“盲点”的出现,每个节点在进入“休眠状态”之前还将等待Tw时间来监听邻居节点的状态更新。该协议是作为LEACH分簇协议的一个扩展来实现的,有关仿真结果证明:网络的平均生存时间较LEACH分簇协议延长了1.7倍。

    采用轮换“活跃”和“休眠”节TLP621-4 点的Self-Scheduling覆盖协议可以有效延长网络生存时间,该协议同时属于确定性面/点覆盖和节能覆盖类型。协议采用节点轮换周期工作机制,每个周期由一个Self-Scheduling阶段和一个Working阶段组成。在Self-Scheduling阶段:各节点首先向传感半径内邻居节点广播通告消息,其中包括节点ID和位置(若传感半径不同则包括发送节点传感半径)。节点检查自身传感任务是否可由邻居节点完成,可替代的节点返回一条状态通告消息,之后进入“休眠状态”,需要继续工作的节点执行传感任务。在判断节点是否可以休眠时,如果邻居节点同时检查到自身的传感任务可由对方完成并同时进入“休眠状态”,就会出现如图3-22所示的“盲点”。

                
    在图3-22 (a)中,节点e和f的整个传感区域都可以被相邻的邻居节点代替覆盖。节点e和f满足进入“休眠状态”条件之后,将关闭自身节点的传感单元进入“休眠状态”,但这时就出现了不能被检测的区域即网络申出现“盲点”,如图3-22 (b)所示。为了避免这种情况的发生,节点在Self-Scheduling阶段检查之前执行一个退避机制:每个节点在一个随机产生的Td时间之后再开始检查工作。此外,退避时间还可以根据周围节点密度而计算,这样就可以有效地控制网络“活跃”节的密度。为了进一步避免“盲点”的出现,每个节点在进入“休眠状态”之前还将等待Tw时间来监听邻居节点的状态更新。该协议是作为LEACH分簇协议的一个扩展来实现的,有关仿真结果证明:网络的平均生存时间较LEACH分簇协议延长了1.7倍。

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