Двухуровневая мобильная самоорганизующаяся сеть с комбинированным режимом работы
https://doi.org/10.35596/1729-7648-2024-22-4-84-91
Аннотация
Предложен комбинированный метод построения и функционирования двухуровневой мобильной самоорганизующейся сети, основанный на распределении узлов по транспортному уровню и уровню доступа с переводом их соответственно в одноранговый и инфраструктурный режимы работы. Метод отличается разделением источников нагрузки каждого транспортного узла на два домена коллизий по частоте, что позволяет повысить вероятность успешного случайного доступа к среде передачи. Это приводит к расширению полосы используемых частот в два раза, но уменьшает вероятность потерь кадров и повышает пропускную способность сети с сохранением возможности самоорганизации и масштабирования. Предложенный метод позволяет организовать двухуровневую мобильную самоорганизующуюся сеть с более высокой пропускной способностью по сравнению с одноуровневой, работающей в одноранговом режиме, при одинаковых полосе используемых частот и площади покрытия. Причем эффективность метода растет с увеличением количества узлов доступа, поскольку приводит к уменьшению числа транспортных узлов в канале передачи и вероятности потерь кадров данных.
Об авторах
Т. В. ПолуянБеларусь
Полуян Т. В., асс. каф. инфокоммуникационных технологий,
г. Минск.
В. Ю. Цветков
Беларусь
Цветков Виктор Юрьевич, д-р техн. наук, проф., зав. каф. инфокоммуникационных технологий,
220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 6.
Тел.: +375 17 293-84-04.
Список литературы
1. Dynamic Channel Selections and Performance Analysis for High-Speed Train WiFi Network / F. Xuming [et al.] // International Workshop on High Mobility Wireless Communications. 2015. DOI: 10.1109/HMWC.2015.7353350.
2. Telecommunications and Information Exchange between Systems – Local and Metropolitan Area Networks – Specific Requirements. Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications: IEEE Standard for Information Technology 802.11–2020. Date of access: 14.12.2016.
3. Hirioo, S. End-to-End Throughput and Delay Analysis for IEEE 802.11 String Topology Multi-Hop Network Using Markov-Chain Model / S. Hirioo, S. Kosuke, K. Nobuyoshi // IEEE 26th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications. 2015. DOI: 10.1109/PIMRC.2015.7343572.
4. Jayalakshmi, V. Study of Clustering Schemes in Mobile Ad hoc Networks / V. Jayalakshmi, R. Sarumathi // 6th International Conference on Intelligent Computing and Control Systems. 2022. DOI: 10.1109/ICICCS53718.2022.9788134.
5. Таненбаум, Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл; 5-е изд. СПб.: Питер, 2012.
6. Степанов, С. Н. Теория телетрафика: концепции, модели, приложения / С. Н. Степанов. М.: Горячая линия – Телеком, 2015.
7. Клейнрок, Л. Вычислительные системы с очередями / Л. Клейнрок; пер. с англ. Б. С. Цыбакова. М.: Мир, 1979.
8. Iversen, V. B. Teletraffic Engineering and Network Planning / V. B. Iversen. Denmark: DTU Fotonik, 2015.
Рецензия
Для цитирования:
Полуян Т.В., Цветков В.Ю. Двухуровневая мобильная самоорганизующаяся сеть с комбинированным режимом работы. Доклады БГУИР. 2024;22(4):84-91. https://doi.org/10.35596/1729-7648-2024-22-4-84-91
For citation:
Paluyan T.V., Tsviatkou V.Yu. Two-Level Mobile Self-Organizing Network with Combined Operation Mode. Doklady BGUIR. 2024;22(4):84-91. (In Russ.) https://doi.org/10.35596/1729-7648-2024-22-4-84-91