CZ305446B6 - Způsob vytvoření funkčního uspořádání obecné bezdrátové mesh sítě komunikačních zařízení s paketovým přenosem zpráv a způsob směrování paketového přenosu zpráv v takto vytvořené síti - Google Patents

Způsob vytvoření funkčního uspořádání obecné bezdrátové mesh sítě komunikačních zařízení s paketovým přenosem zpráv a způsob směrování paketového přenosu zpráv v takto vytvořené síti Download PDF

Info

Publication number
CZ305446B6
CZ305446B6 CZ2010-873A CZ2010873A CZ305446B6 CZ 305446 B6 CZ305446 B6 CZ 305446B6 CZ 2010873 A CZ2010873 A CZ 2010873A CZ 305446 B6 CZ305446 B6 CZ 305446B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
communication device
routing
network
virtual routing
mesh network
Prior art date
Application number
CZ2010-873A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2010873A3 (cs
Inventor
ulc VladimĂ­r Ĺ
Original Assignee
Microrisc S. R. O.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Microrisc S. R. O. filed Critical Microrisc S. R. O.
Priority to CZ2010-873A priority Critical patent/CZ305446B6/cs
Priority to EP11009176.6A priority patent/EP2458825B1/en
Priority to US13/303,192 priority patent/US8681656B2/en
Publication of CZ2010873A3 publication Critical patent/CZ2010873A3/cs
Priority to US14/168,443 priority patent/US9179498B2/en
Publication of CZ305446B6 publication Critical patent/CZ305446B6/cs
Priority to US14/931,242 priority patent/US9743404B2/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L61/00Network arrangements, protocols or services for addressing or naming
    • H04L61/35Network arrangements, protocols or services for addressing or naming involving non-standard use of addresses for implementing network functionalities, e.g. coding subscription information within the address or functional addressing, i.e. assigning an address to a function
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/02Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing
    • H04W40/20Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing based on geographic position or location
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/34Modification of an existing route
    • H04W40/38Modification of an existing route adapting due to varying relative distances between nodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/42Centralised routing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/48Routing tree calculation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/18Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks
    • H04W84/20Master-slave selection or change arrangements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Způsob se týká vytvoření funkčního uspořádání obecné bezdrátové mesh sítě komunikačních zařízení s paketovým přenosem zpráv, zejména v bezdrátových sítích určených pro telemetrii a automatizaci, která zahrnuje alespoň jedno řídicí komunikační zařízení (C) a množinu jemu podřízených komunikačních zařízení (N). Řídicím komunikačním zařízením (C) se mesh síť prohledává tak, že každému postupně nalezenému podřízenému komunikačnímu zařízení (N) se přiděluje a ukládá do jeho paměti v síti jedinečné virtuální směrovací číslo (VRN), vyjadřující vzdálenost tohoto podřízeného komunikačního zařízení (N) od řídicího komunikačního zařízení (C), danou počtem směrování, přičemž každému podřízenému komunikačnímu zařízení (N) se přiděluje časový slot, ve kterém je aktivní pro další směrování paketů zpráv v mesh síti, tak, že tento slot se určuje podle rozdílu mezi virtuálním směrovacím číslem (VRN) odpovídajícího přijímacího komunikačního zařízení (N) a virtuálním směrovacím číslem (VRN) odesílatele paketu zpráv, se kterým bylo navázáno spojení. Způsob směrování paketového přenosu zpráv v obecné bezdrátové mesh síti, který je založený na postupném zaplavení celé virtuální směrovací struktury a využívá vícenásobný přístup s časovým dělením, kde každým komunikačním zařízením (N), které je součástí virtuální směrovací struktury, se určí časový slot v rámci vyhrazený tomuto zařízení na základě předchozího přijetí paketu, obsahujícího virtuální směrovací číslo (VRN) odesílatele, z rozdílu mezi svým virtuálním směrovacím číslem a virtuálním směrovacím číslem odesílatele.

Description

Způsob vytvoření funkčního uspořádání obecné bezdrátové mesh sítě komunikačních zařízení s paketovým přenosem zpráv a způsob směrování paketového přenosu zpráv v takto vytvořené síti
Anotace:
Způsob se týká vytvoření lunkčního uspořádání obecné bezdrátové mesh sítě komunikačních zařízení s paketovým přenosem zpráv, zejména v bezdrátových sítích určených pro telemetrii a automatizaci, která zahrnuje alespoň jedno řídicí komunikační zařízení (C) a množinu jemu podřízených komunikačních zařízení (N). Řídicím komunikačním zařízením (C) se mesh síť prohledává tak, že každému postupně nalezenému podřízenému komunikačnímu zařízení (N) se přiděluje a ukládá do jeho paměti v síti jedinečné virtuální směrovací číslo (VRN), vyjadřující vzdálenost tohoto podřízeného komunikačního zařízení (N) od řídicího komunikačního zařízení (C), danou počtem směrování, přičemž každému podřízenému komunikačnímu zařízení (N) se přiděluje časový slot, ve kterém je aktivní pro další směrování paketů zpráv v mesh síti, tak, že tento slot se určuje podle rozdílu mezi virtuálním směrovacím číslem (VRN) odpovídajícího přijímacího komunikačního zařízení (N) a virtuálním směrovacím číslem (VRN) odesílatele paketu zpráv, se kterým bylo navázáno spojení. Způsob vícenásobný přístup s časovým dělením, kde každým komunikačním zařízením (N), které je součástí virtuální směrovací struktury, se určí časový slot v rámci vyhrazený tomuto zařízení na základě předchozího přijetí paketu, obsahujícího virtuální směrovací číslo (VRN) odesílatele, z rozdílu mezi svým virtuálním směrovacím číslem a virtuálním směrovacím číslem odesílatele.
♦ *
NI/Rl* £ .....
a •
• N4/R3
*.N3/RS a
a a
N5/R1 » * NZ/Rí » * « * , *
ZÓNA 1 ♦ ZÓNA 2* ZÓNA 3 ♦ ♦ • ♦
Způsob vytvoření funkčního uspořádání obecné bezdrátové mesh sítě komunikačních zařízení s paketovým přenosem zpráv a způsob směrování paketového přenosu zpráv v takto vytvořené síti
Oblast techniky
Předložený vynález se týká způsobu vytvoření funkčního uspořádání obecné bezdrátové mesh sítě komunikačních zařízení s paketovým přenosem zpráv, zejména v bezdrátových sítích určených pro telemetrii a automatizaci, a způsob směrování paketového přenosu zpráv v takto vytvořené síti.
Dosavadní stav techniky
V bezdrátových mesh sítích komunikačních zařízení jsou zprávy posílány po menších částech, označovaných jako pakety. Pakety v sobě nesou informaci o svém adresátovi a jsou v obecné mesh síti přeposílány od odesílatele postupně zjednoho zařízení na další až k adresátovi. Definování cesty, tedy určování, přes která zařízení budou pakety přeposílány, se označuje jako směrování nebo routování. Cílem směrování je zabezpečit co možná nejspolehlivější a nejrychlejší doručení paketu od odesílatele k adresátovi.
Mesh síť je nejobecnější síťová topologie, ve které může být obecně mezi libovolnými dvěma zařízeními zapojenými v této síti navázáno spojení, to znamená, že tato zařízení mohou spolu navzájem komunikovat a předávat si zprávy. Mesh síť, kde mezi každými dvěma zařízeními této sítě může být navázáno spojení, se nazývá jako plně propojená mesh síť, v praxi se ovšem podstatně častěji řeší příklady, kdy pouze některá zařízení jsou navzájem propojená a mohou spolu navázat spojení. Nejsnáze lze obecnou mesh síť a směrování ilustrovat na příkladu měst, která jsou navzájem propojena silniční sítí a směrování jako jízdu vozidla vezoucí náklad (paket) z města odesílatele zásilky k jejímu adresátovi. Vozidlo jede postupně od jednoho města k dalšímu a využívá danou silniční síť. Jednotlivé silnice propojující města představují spojení mezi nimi. Celá cesta z počátečního do koncového boduje tak rozdělena na jednotlivé silnice, které v případě obecných sítí nazýváme spojeními. V uvedeném příkladu existuje mnoho různých cest, kterými může vozidlo dopravit zásilku mezi městem odesílatele a městem příjemce, podobně v reálných bezdrátových mesh sítích může existovat mnoho různých cest, kterými může být paket směrován od odesílatele k příjemci.
Protože v obecné mesh síti může nebo nemusí být mezi libovolnými dvěma zařízeními spojení, bude vždy počet celkových možných spojení v síti zahrnující n zařízení menší nebo roven číslu Nmax danému vztahem Nmax = η * (η - l)/2. V konkrétním ilustračním příkladu s městy se jedná o maximální počet silnic zahrnutých v silniční síti mezi n městy.
V bezdrátové mesh síti spolu zařízení komunikují bezdrátově, obvykle v oblasti radiových vln. Spojení mezi dvěma komunikujícími zařízeními je tak obvykle limitováno dosahem těchto zařízení, příliš vzdálená zařízení spolu mohou navzájem navázat spojení. Protože v obecné bezdrátové mesh síti není obvykle dopředu známo, jak jsou navzájem vzdálena jednotlivá zařízení a není proto zřejmé, která zařízení mohou spojení navázat, je směrování, tedy nalezení cesty mezi zařízením odesílajícím paket a adresátem paketu, relativně složitý algoritmický problém, především vzhledem k počtu možných cest, jako kombinací různých spojení.
V praxi se pro komunikaci v mesh sítích využívají různé metody směrování. Jako příklad lze uvést směrování založené na směrovacích tabulkách, často využívané ve výpočetní technice, zaplavování nebo náhodné směrování. Směrování založené na sdílení a distribuci směrovacích tabulek nebo vektorů je jedním z nejoptimálnějších z pohledu efektivity doručení paketu, ovšem příliš náročné na paměť řídicího procesu nebo mikrořadiče komunikačních zařízení zvláště v nří.
pádě rozlehlých sítí s mnoha zařízeními. Zapalování neuspořádané sítě založené na distribuci paketu postupně do celé sítě je řešení, které je vhodné pro spolehlivé doručení paketu, ovšem z hlediska optimalizace a vzhledem ke specifikům bezdrátových sítí s obvykle pomalými datovými přenosy a problémům se sdílením média (konflikty přístupu k médiu a jejich řešení) by znamenalo v uvedeném ilustračním příkladu projet vozidlem celou silniční síť. Náhodné směrování je využívané ve výpočetní technice například při zahlcení směrovače a může snížit ztrátovost paketů, ovšem například pro bezdrátové mesh sítě pro telemetrii je zcela nevhodné vzhledem k nízké spolehlivosti.
Na rozdíl od propojených systémů, kde jednotlivá zařízení mohou mít mezi sebou dedikované spojení, je specifikem bezdrátový mesh sítí sdílení komunikačního spektra. Nevhodné využívání komunikačního spektra a nepoužívání pravidel pro komunikaci by vedlo ke kolizím jednotlivých komunikačních spojení a nebylo by možné efektivně komunikovat. Na ilustračním případě se silniční sítí mezi městy by to znamenalo, že by bez definování pravidel, kdo má přednost či po jaké straně silnice se má jezdit, vnikl chaos, došlo by ke kolizím a mnohé ze silic by se staly neprůjezdné.
Pro komunikaci v bezdrátových sítích se proto používají různé techniky zabraňující kolizním stavům. Nejpoužívanějšími metodami je definování pravidel KDY které zařízení může vysílat (tzv. časový multiplex nebo též vícenásobný přístup s časovým dělením, z anglického Time Division Multiple Access - TDMA) a také KDE které zařízení může vysílat, tedy, na kterých frekvencích (většinou specifikované kanálem) může to které komunikační zařízení vysílat. V praxi se využívají také další techniky pro přístup k médiu / spektru. Z mnoha technik lze zmínit například CSMA, CDMA, TDMA nebo TMPS.
Pro svou implementační jednoduchost a spolehlivost se v praxi pro zamezení kolizím při vysílání velice často používá technika TDMA, která je založena na tom, že v daném časovém intervalu, označovaném jako časový slot, může vysílat vždy pouze jedno konkrétní zařízení. Skupina časových slotů příslušejících různým účastníkům se nazývá rámec. Na ilustračním příkladu se silniční sítí lze nejsnadněji demonstrovat tento přístup jako využití semaforu, který omezuje provoz na sdílené křižovatce v časově ohraničených intervalech.
Protože většina dnešních RF obvodů umožňuje přijímat a vysílat na více frekvencích, využívá mnoho systémů také frekvenční skákání (FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum), kdy jsou buď jednotlivé bity, mnohem častěji však skupiny bitů, přenášeny na různých frekvencích. V praxi to znamená, že mohou být přenášeny současně v čase, protože se vzájemně neruší. Tento způsob komunikace lze ilustrovat na zvoleném případě jako víceproudou silnici mezi městy, kdy po silnici může jet zároveň několik vozidel současně.
Jak již bylo zmíněno, může být v obecné mesh síti sn komunikačními zařízeními navázáno až Njpax spojení mezi komunikačními zařízeními, přičemž Nn,ax = n * (n-l)/2, kde n je počet komunikačních zařízení v síti. Protože topologie obecné bezdrátové mesh sítě není dopředu známa, znamenalo by to v mezním případě aplikace bezkolizního zaplavení pomocí TDMA dedikovat až Nmax časových slotů pro jednotlivá směrování pro zaručení spolehlivého doručení paketu. To by ovšem bylo značně neefektivní z časového hlediska. Například pro běžně používané rychlosti 19.2 kbit/s a přenos jednoho krátkého paketu se 24 B dat v síti se 100 komunikačními zařízeními by jeden rámec mohl trvat až 50s.
Bezdrátové mesh sítě začínají být stále více využívány pro telemetrii a automatizaci, ale také pro mnoho dalších aplikací. Lze zmínit například oblast dálkového odečtu měřících zařízení, řízení veřejného osvětlení nebo monitoring distribuce. V těchto případech se jedná o sítě se stovkami či tisíci zařízeními, je proto obrovský tlak na cenu komunikačních zařízení, ale také na zajištění spolehlivého a rychlého doručování zpráv. Vytvoření funkčního uspořádání bezdrátové sítě využívající paketový přenos a sestávající z desítek, stovek či tisíců zařízení je vzhledem k obrov....... ' ’ · · « ' γ . ______
CZ 305446 Β6 pro sítě sestávající z komunikačních zařízení s omezenými hardwarovými zdroji (programová a datová paměť) a komunikující malými rychlostmi se dále komplikuje, zvláště v případě mnohonásobných směrování, tedy při předávání zpráv zjednoho zařízení na další.
Různé techniky uspořádání bezdrátových mesh sítí a směrovací algoritmy jsou předmětem vědeckého bádání, jako příklad lze uvést příspěvky na koncentraci MESH, jejíž poslední ročník v roce 2010 se konal v Benátkách (http://www.iaria.org/conferences2010/MESH10.html).
Na komerčním trhu též existují pokusy vytvořit protokoly podporující bezdrátové mesh sítě. Jako příklad lze uvést Zigbee (http:///www.zigbee.org), implementující standard IEEE 802.15.4 nebo SmartMesh technologii firmy Dust Networks (http://www.dustnetworks.com) postavenou na vlastním proprietárním řešení. Náročnost na zdroje procesu, především vysoké nároky na programovou a datovou paměť mikrořadiče, vedla k mnoha pokusům omezit počet podporovaných zařízení v síti a počet směrování a tím do značné míry zjednodušit vlastní realizaci. Jako příklad takových technologií lze uvést MiWi (http://www.microchip.com/miwi), založenou opět na standardu IEEE 802.15.4, ovšem omezující počet směšování na 4. Důvodem vysokých nároků na paměť je především fakt, že většina technologií využívá pro směrování směrovací tabulku. Jejich velikost je úměrná počtu podporovaných zařízení a počtu možných směrování v bezdrátové mesh síti.
Malý počet možných směrování, omezený počet komunikačních zařízení v jedné síti, nízká efektivita kolizních algoritmů, stejně jako vysoké nároky na používaný hardware, diskvalifikují mnohá řešení pro použití v rozlehlých aplikacích vyžadujících stovky či tisíce komunikačních zařízení zapojených v obecné bezdrátové mesh síti.
Relevantními dokumenty stavu techniky jsou US 20100002700 , US 2004167708 A, US 2006165015 A, US 2009168653 A, WO 2008127631 A, US 006211583 A, CZ 301322 B a CZ 20050088 A.
Podstata vynálezu
Předmětem vynálezu je způsob vytvoření funkčního uspořádání obecné bezdrátové mesh sítě komunikačních zařízení s paketovým přenosem zpráv, zejména v bezdrátových sítích určených pro telemetrii a automatizaci, která zahrnuje alespoň jedno řídicí komunikační zařízení a množinu jemu podřízených komunikačních zařízení.
Podstata vynálezu spočívá v tom, že řídicím komunikačním zařízením se mesh síť prohledává tak, že každému postupně nalezenému podřízenému komunikačnímu zařízení se přiděluje a ukládá do jeho paměti v síti jedinečné virtuální směrovací číslo, vyjadřující vzdálenost tohoto podřízeného komunikačního zařízení od řídicího komunikačního zařízení, danou počtem směrování, přičemž každému podřízenému komunikačnímu zařízení se přiděluje časový slot, ve kterém je aktivní pro další směrování paketů zpráv v mesh síti, tak, že tento slot se určuje podle rozdílu mezi virtuálním směrovacím číslem odpovídajícího přijímacího komunikačního zařízení a virtuálním směrovacím číslem odesílatele paketu zpráv, se kterým bylo navázáno spojení.
Podle analýzy prohledávání mesh sítě řídicím komunikačním zařízením se může v další modifikaci tohoto vynálezu určovat pořadí přidělení virtuálních směrovacích čísel jednotlivým podřízeným komunikačním zařízením a jejich zařízení do směrovací struktury v mesh síti nebo jejich vyřazení z této struktury. Přiřazení virtuálních směrovacích čísel jednotlivým podřízeným komunikačním zařízením se rovněž může ukládat do paměti řídicího komunikačního zařízení. V každém podřízeném komunikačním zařízení s přiděleným virtuálním směrovacím číslem se navíc může ukládat identifikátor prohledávání mesh sítě.
V další modifikaci vynálezu se v mesh síti jedinečná virtuální směrovací čísla mohou přidělovat pouze takovým podřízeným komunikačním zařízením, která jsou určena pro směrování paketů zpráv v této síti, nebo se vyhledávají pouze taková podřízená komunikační zařízení.
V další z modifikací tohoto vynálezu se do každého podřízeného komunikačního zařízení s přiděleným virtuálním směrovacím číslem ukládá identifikace, například síťová adresa nebo virtuální směrovací číslo, jemu nadřízeného rodičovského komunikačního zařízení, které je v mesh síti blíže k řídicímu komunikačnímu zařízení. Předmětem vynálezu je dále způsob odpovídání komunikačních zařízení v takto uspořádané obecné bezdrátové mesh síti, kdy odpovídajícími komunikačními zařízeními se zprávy směrují zpět do řídicího komunikačního zařízení tak, že jejich přenos zahrnuje neredundantní směrování přes strukturu rodič / potomek typu TREE topologie. Výhodná a jedinečná je zde především, možnost volby vhodného směrovacího algoritmu pro odpověď v závislosti na konkrétní aplikaci.
Předmětem tohoto vynálezu je dále způsob směrování paketového přenosu zpráv v obecné bezdrátové mesh síti, uspořádané podle výše uvedených znaků (založených na TDMA v takto uspořádané bezdrátové mesh síti a využívající nalezená podřízená komunikační zařízení ke směrování na základě přidělených virtuálních směrovacích čísel), který je založený na postupném zaplavení celé virtuální směrovací struktury a využívá vícenásobný přístup s časovým dělením. Podstata vynálezu spočívá v tom, že každým komunikačním zařízením, které je součástí virtuální směrovací struktury, se určí časový slot, v rámci vyhrazeném tomuto zařízení na základě předchozího přijetí paketu, obsahujícího virtuální směrovací číslo odesílatele, z rozdílu mezi svým virtuálním, směrovacím číslem a virtuálním směrovacím číslem odesílatele. Délka rámce se může omezovat podle rozdílu virtuálních směrovacích čísel odesílatele a příjemce zprávy. Směrovaný paket zpráv se může odesílat sekvenčně alespoň dvakrát po sobě a na alespoň dvou různých frekvencích.
Přidělování příslušného časového slotu, ve kterém bude podřízené komunikační zařízení, provádějící směrování, aktivní, tedy bude schopno přeposlat paket nesoucí virtuální směrovací číslo posledního odesílajícího zařízení, bude realizováno automaticky každým komunikačním zařízením s přiděleným virtuálním směrovacím číslem, bez nutnosti sdílet směrovací tabulku nebo směrovací vektor nebo znát své okolí. K. tomu dochází vždy pouze na základě znalosti svého přirozeného virtuálního směrovacího čísla a virtuálního směrovacího čísla odesílatele zahrnutého ve zprávě tak, že každé nalezené komunikační zařízení bude aktivní (tedy bude provádět směrování) pouze v časovém slotu, který si toto zařízení dopočítá na základě rozdílu mezi svým virtuálním směrovacím číslem a virtuálním směrovacím číslem odesílatele paketu, se kterým bylo navázáno spojení.
Vytvoření funkčního uspořádání obecné bezdrátové mesh sítě s paketovým přenosem a techniky směrování v této síti podle tohoto vynálezu společně zaručují spolehlivé a efektivní doručování paketů, nenáročné na zdroje řídicího mikrořadiče, a do značné míry tak odstraňuje nevýhody implementační náročnosti, zjednodušuje vlastní realizaci a pomáhá tak snížit cenu komunikačních zařízení. Způsob směrování popsaný v této patentové přihlášce je založen na využití časového multiplexu.
Objasnění výkresů
Na připojených výkresech je schematicky znázorněn příklad provedení tohoto vynálezu. Na obr. laje znázorněn příklad neuspořádané mesh sítě, na obr. lb příklad uspořádané mesh sítě. Na obr. lc je uspořádaná mesh síť podle obr. lb, se zónami, vyjadřujícími minimální počet směrováni k řídicímu komunikačnímu zařízení.
Na obr. 2 je příklad konkrétního provedení vytvoření funkčního uspořádání bezdrátové mesh sítě.
CZ 305446 Β6
Na obr. 3 je příklad zjednodušeného provedení a konstrukčního uspořádání modulu transceiveru, který je schopen pracovat současně jako řídicí komunikační zařízení, tak i množina podřízených komunikačních zařízení. Na obr. 4 je příklad vývojového diagramu směrování v bezdrátové mesh síti.
Příklady uskutečnění vynálezu
Způsob vytvoření funkčního uspořádání bezdrátové mesh sítě komunikačních zařízení s paketovým přenosem zpráv a způsob směrování v takové uspořádané bezdrátové mesh síti jsou založeny na vytvoření a následném využití nově vytvořené virtuální směrovací struktury, tedy množiny komunikačních zařízení N s přiřazeným virtuálním směrovacím číslem VRN. Na rozdíl od mnoha konvenčních způsobů komunikace v síti, které využívají jak pro adresování (pro zjištění, komu je paket určen), tak i pro směrování (pro určování cesty), stejné adresy nebo jejich zkrácené formy, je v řešení podle tohoto vynálezu pro adresaci komunikačních zařízení N využívána stávající veřejná síťová adresa (například MAC adresa, adresa přidělená při připojení se ktéto síti či jiná v síti používaná adresa), ovšem pro směrování je využito v síti jedinečné virtuální směrovací číslo, řídicím komunikačním zařízením C přidělené podřízenému komunikačnímu zařízení N (dále jen komunikační zařízení N). Příklad neuspořádané sítě a uspořádané mesh sítě je znázorněn na obr. la, lb a lc. Z těchto obrázků je patrné, že každému nalezenému podřízenému komunikačnímu zařízení N (s adresami Nl až N5) bylo přiřazeno unikátní virtuální směrovací číslo VRN, a to Rl až R5,
Nové uspořádání sítě, tedy vytvoření nové virtuální směrovací struktury jako množiny komunikačních zařízení N s přiřazeným virtuálním číslem VRN, může být realizované na základě alespoň jednoho prohledání sítě. Vlastní prohledávání sítě a přiřazování virtuálních směrovacích číslem VRN může být realizováno například tak, že řídicí komunikační zařízení C nejprve pošle výzvu ANSWERME, aby mu odpověděla všechna podřízená komunikační zařízení N, která výzvu ANSWERME, slyší, poté na základě odpovědí zjistí, která komunikační zařízení N jsou v dosahu a mohou navázat spojení. Těmto zařízením pak postupně, například podle jejich veřejné adresy, přiřadí zvyšující se virtuální číslo VRN, které si tato komunikační zařízení N uloží a budou následně využívat při směrování. Následně řídicí zařízení C pošle postupně požadavek DOSCAN všem podřízeným komunikačním zařízením N nalezeným ve svém okolí, aby obdobným způsobem vyhledala v jejich okolí další komunikační zařízení N a poslala zpět výsledek. Následně pak řídicí komunikační zařízení C v dalším iteračním cyklu obdobně odešle požadavek DOSCAN však dalším podřízeným komunikačním zařízením N nalezeným v předchozím cyklu. Tento postup se bude opakovat až do nalezení všech komunikačních zařízení N v síti nebo do dosažení omezení, například počtem iteračních cyklů. Tento způsob procházení sítě nejméně zatěžuje řídicí komunikační zařízení C, neboť nevyžaduje ukládání mezivýsledků, kdo s kým sousedí. Číslo iteračního cyklu umožňuje rozdělit komunikační zařízení do zón, protože vyjadřuje minimální počet směrování ke každému zařízení zařazenému do této zóny (obr. lc). Protože každé virtuální směrovací číslo VRN přiřazené tímto způsobem všem nalezeným podřízeným komunikačním zařízením N, ve kterém je následně i uložené, je v rámci této sítě jedinečné a protože vyjadřuje vzdálenost tohoto komunikačního zařízení N_od řídicího komunikačního zařízení C, danou počtem minimálních směrování (skoků), bude tímto způsobem síť funkčně uspořádána pro efektivní směrování níže popsané.
Virtuální směrovací číslo VRN, odpovídající vzdálenosti od řídicího komunikačního zařízení C, může být přidělen například tak, že v horním bajtu tohoto čísla bude uloženo číslo iteračního cyklu, ve kterém bylo komunikační zařízení N nalezeno, které přímo odpovídá počtu směrování od řídicího komunikačního zařízení C, přičemž do dolního bajtu bude uložen rozlišovací index zajišťující unikátnost. V mnoha případech vhodnější však může být postupné přidělování čísla VRN zvyšujícího se o jedna, což je řešení praktické především z hlediska jednoduchosti realizace návazného směrování. Protože virtuální směrování čísla VRN bude přidělováno postupně podle
-J—.—' ji - - ί i < ’ < ' ' ’ · ...
uspořádání sítě a to, že každé přidělené virtuální směrovací číslo VRN v iteračním cyklu vyhledávání x bude menší než virtuální směrovací číslo VRN přidělené v cyklu x+1, tedy že pro všechna virtuální směrovací čísla VRN bude platit VRNX< VRN,+i. Číslování může být realizováno také dalšími způsoby, například přiřazením znaku. Omezením a důležitým předpokladem je, že číslování využitelné pro směrování musí zachovávat unikátnost a musí reflektovat vzdálenost od jednoho bodu sítě. Popisovaný způsob je vztažen k řídicímu komunikačnímu zařízení C. Uvedená podmínka uspořádání VRN, < VRNx+ι reflektuje vzdálenost komunikačního zařízení N od řídicího komunikačního zařízení C a umožňuje zařadit nalezená komunikační zařízení N do zón (vizobr. lc).
Z důvodů časové optimalizace celého procesu prohledávání sítě lze požadavek DOSCAN opatřit informací o dosud nenalezených komunikačních zařízeních N a také informací o doposud nejvyšším přiřazeném virtuálním směrovacím číslu VRN. V daném případě proto, aby komunikační zařízení N, dotázané požadavkem DOSCAN, dokázalo samo přiřadit unikátní virtuální směrovací číslo VRN jím nově nalezeným komunikačním zařízení N bez nutnosti zpětného dotazu na řídicí komunikační zařízení C. Protože virtuální směrovací číslo VRN bude i v tomto případě přidělováno postupně podle pořadí nalezení, bude zachována podmínka nutná pro efektivní uspořádání sítě VRN, < VRN,+i.
Popsaný způsob vytvoření funkčního uspořádání je určený především pro větší sítě, sestávající z velkého množství komunikačních zařízení. Lze ho realizovat také v atomizované síti, tedy v síti rozložené na menší části a to uspořádáním těchto menších sítí popsaným způsobem a následným uspořádáním těchto menších sítí podle jejich vzdálenosti od vztažného řídicího komunikačního zařízení C. Tento způsob nového funkčního uspořádání bezdrátové mesh sítě je vhodný zejména pro statické sítě, příkladem může být síť veřejného osvětlení, může být součástí instalační procedury, lze ho však iniciovat také později nebo i dynamicky, například na základě požadavku rozšíření sítě.
V případě dostatku paměti ukládání mezivýsledků není nutné přiřazovat virtuální směrovací číslo VRN jednotlivým nalezeným zařízením již v průběhu prohledávání sítě, ale lze je provést až po ukončení prohledávání a následné analýze uložených mezivýsledků. Tento postup může být výhodný například pro optimalizaci vytvořené směrovací struktury na základě síly signálu (RSSI) jednotlivých spojení. V tomto případě je nutné při vlastním přiřazování virtuálního směrovacího čísla VRN dodržet pro všechna přiřazení podmínku pro efektivní uspořádání sítě: VRN, <
V případě dostatku paměti pro ukládání mezivýsledků a možností provést detailnější analýzu topologie sítě lze směrovací strukturu optimalizovat vyloučením všech nalezených komunikačních zařízení N, která nejsou vhodná pro směrování, například těch, která jsou schopná navázat pouze jedno spojení, ze směrovací struktury. Po vyloučení komunikačního zařízení N ze směrovací struktury by mělo následně dojít ke snížení virtuálních směrovacích čísel VRN všech zařízení s číslem VRN vyšším než je virtuální směrovací číslo VRN vyloučeného komunikačního zařízení N tak, aby byla i v tomto případě zachována podmínka nutná pro efektivní uspořádání sítě VRN, < VRN,+i. Vyloučení ze směrovací struktury může být realizováno například odebráním virtuálního směrovacího čísla VRN nebo jeho nastavením na určitou hodnotu považovanou za neplatnou. Popsanou optimalizací dojde ke snížení počtu komunikačních zařízení zařazených do virtuální směrovací struktury a proto také k časovému zefektivnění směrování využívající tuto virtuální směrovací strukturu.
V případě dostatku paměti může řídicí komunikační zařízení C ukládat přiřazení virtuálního směrovacího čísla VRN příslušným komunikačním zařízením N. Praktické může být například ukládat přiřazení podle používané síťové adresy. Na základě znalosti virtuálního směrovacího čísla VRN adresovaného zařízení pak bude možné optimalizovat směrování omezením počtu skoků, to znamená vytvořením menšího počtu povolených časových slotů, tedy zkrácením rámce. Ukládání * ’’ ’ ' · ' --- C.ACt 1. ~ 11, Λ Γ' I· ínfn lz ri i Al
CZ 305446 Β6
V případě předpokladu vícenásobného prohledávání sítě může být výhodné uložit do všech nalezených podřízených komunikačních zařízení N kromě virtuálního směrovacího čísla VRN příslušného komunikačního zařízení N ještě rozlišující identifikátor prohledávání. Tato identifikace může být následně použita při směrování například pro zamezení eventuálním konfliktům způsobeným použitím stejných virtuálních směrovacích čísel VRN přidělených během různých prohledávání, například kvůli nedostupnosti některých zařízení během následného prohledávání. Tímto způsobem se odstraní možná duplicita virtuálních směrovacích čísel VRN.
Pokud budou pouze některá podřízená komunikační zařízení N v síti detekována pro směrování, jejich počet bude ng a pro všechna ostatní komunikační zařízení bude existovat spojení na alespoň jedno takové zařízení, dojde ke zmenšení virtuální směrovací struktury a tím i k následnému omezení počtu dedikovaných časových slotů v rámci na (nR—1) při zachování možnosti adresace všech n komunikačních zařízení. V případě, že ng, tedy počet komunikačních zařízení dedikovaných pro směrování, bude mnohem menší než celkový počet komunikačních zařízení v síti n, dojde k dramatickému snížení časové náročnosti směrování. Tato možnost může být využita v praxi například pro metropolitní sítě, kde základní směrovací struktura bude tvořena komunikačními zařízeními zajišťujícími správu veřejného osvětlení, přičemž v rámci této sítě bude umožněno adresovat mnoho dalších zařízení, například pro automatický odečet spotřeby energie, vody, plynu apod.
Protože ukládání virtuálních směrovacích Čísel VRN eventuálně i dalších informací, například identifikace prohledávacího cyklu identifikátorem prohledávání, je komunikačně vždy realizováno přes komunikační zařízení N blíže k řídicímu komunikačnímu zařízení C (například v popsaném příkladu řešení přes zařízení, kterému bylo odpovězeno na jeho dotaz ANSWERME), může být během ukládání k dispozici také identifikace tohoto rodičovského zařízení (PADDR), například síťová adresa nebo jeho virtuální směrovací číslo VRN. V případě jejího uložení je možněji použít například pro rychlé směrování od podřízeného komunikačního zařízení N k řídicímu komunikačnímu zařízení C, přičemž vlastní směrování bude probíhat přes nadřazené komunikační zařízení (rodič), které je identifikovatelné a adresovatelné pomocí uložené identifikace (PADDR). V uvedeném příkladu možné realizace, nenáročné na zdroje procesoru, je zajištěn princip jednoho rodiče, v případě dostatku zdrojů je však možné vyhledat a uložit adresu dalších rodičů a využít je následně pro alternativní rozprostřené směrování založené na TREE topologii.
Předmětem vynálezu je i způsob směrování, založený na využití vytvořené virtuální směrovací struktury. Jeho podstatou je využití vytvořené virtuální směrovací struktury v kombinaci sTDMA metodou (vícenásobný přístup s časovým dělením), společně zaručující směrování efektivním a postupným zaplavením sítě řízené tokem dat na základě virtuálních směrovacích čísel VRN. Časový slot, ve kterém je každé zařízení aktivní (tedy může provádět směrování a eventuálně též potvrzovat přijetí paketu zpráv), je v tomto případě vázán na jemu přidělené virtuální směrovací číslo VRN. Jak již bylo výše zmíněno, je pro směrování výhodné přiřazovat virtuální směrovací čísla VRN postupně v číselné řadě, zvyšující se vždy o jedna. V tomto případě je možné přiřadit každému komunikačnímu zařízení N časový slot daným jeho virtuálním směrovacím číslem VRN, bez nutnosti přepočtu. Počet možných časových slotů je dán velikostí vytvořené virtuální směrovací struktury v jednom rámci, tedy počtem komunikačních zařízení N, zahrnutých ve virtuální směrovací struktuře. Lze dokázat, že uspořádáním sítě podle výše uvedeného popisu stačí v případě sítě s n podřízenými komunikačními zařízeními N v síti pro spolehlivé doručení paketu zpráv postupným zaplavením od řídicího komunikačního zařízení C dedikovat pouze (η - 1) časových slotů. Díky tomu dojde k podstatnému snížení časové náročnosti celého procesu směrování oproti zaplavení neuspořádané bezdrátové mesh sítě. Navíc je touto metodou směrování dosaženo vysoké spolehlivosti doručování. Při výpadku některého dílčího spojení je díky existujícím redundantním spojením vysoká pravděpodobnost, že výpadek tohoto dílčího spojení nezpůsobí nedoručení paketu. V literatuře se tato vlastnost sítě označuje jako „healing· Přestože jednotlivá komunikační zařízení N v síti nejsou časově synchronizována (neexistuje vztažnv absolutní ip mn^np rlíVv - ..tuji—’ ί vacího čísla VRN odesílatele od paketu provést výpočet časového slotu, příslušející směřujícímu komunikačnímu zařízení N relativně kdobě přijetí paketu, a to na základě dopočtu rozdílu mezi virtuálním směrovacím číslem VRN odesílatele paketu a jeho virtuálním směrovacím číslem. Prvotnímu odesílateli je přitom vyhrazen první časový slot rámce.
V případě popsaného uspořádání sítě v kombinaci s uložením vztahu mezi komunikačním zařízením N a virtuálním směrovacím číslem VRN (viz výše) lze dále snížit počet časových slotů nutných pro spolehlivé doručení paketu na základě znalosti virtuálního směrovacího čísla VRN adresovaného komunikačního zařízení N. V tomto případě bude průměrný počet časových slotů nutných pro spolehlivé doručení paketu od řídicího komunikačního zařízení C k některému podřízenému komunikačnímu zařízení N dále snížen, v rámci celé sítě v průměru až na polovinu. Na základě znalosti virtuálního směrovacího čísla VRN adresovaného zařízení současně s informací o minimálním virtuálním směrovacím čísle VRN, přiřazeným ve stejném prohledávacím cyklu, je možné dále snížit počet časových slotů v rámci adresovaném konkrétnímu komunikačnímu zařízení N na toto minimální číslo. Časové snížení procesu směrování bude dosaženo na úkor potlačení možných alternativně využitelných spojení na zařízení s menším virtuálním směrovacím číslem VRN než je virtuální směrovací číslo VRN adresovaného zařízení, ale náležejících do stejné zóny.
V případě realizace alespoň jednoho frekvenčního skoku v rámci jednoho časového slotu, tedy použití více než jedné frekvence (kanálu) pro opakované odeslání paketu, dojde ke zvýšení redundantních spojení a tedy i ke zvýšení pravděpodobnosti doručení paketu. Především v případě zarušení jednoho kanálu, například kvůli interferenci s jiným systémem, se podstatným způsobem zvýší spolehlivost systému.
Jak je výše uvedeného popisu patrné, lze díky znalosti konkrétních informací a možnosti využít různé techniky komunikace volit v konkrétní aplikaci, využívající uspořádanou bezdrátovou mesh síť, různé způsoby směrování podle konkrétních požadavků této aplikace a podle výhodnosti jejich užití. Například v případě znalosti rodiče lze volit neredundantní, ale v dané konfiguraci nejrychlejší směrování přes strukturu rodič / potomek (tzv. TREE topologie). V praxi může být velice výhodné kombinovat různé, v systému dostupné a podporované, metody směrování podle účelu. Například potvrzování doručení paketu může být realizován nejprve rychlým směrováním přes rodiče a v případě selhání potom spolehlivým, ale pomalejším směrováním.
Způsob vytvoření nového funkčního uspořádání bezdrátové mesh sítě komunikačních zařízení a způsob směrování v této uspořádané bezdrátové mesh síti lze díky extrémně nízkým nárokům na paměť implementovat prakticky do jakéhokoliv mikrořadiče, specializovaného RF obvodu nebo do zakázkového čipu řídicího činnost bezdrátového komunikačního zařízení.
V níže popsaném příkladu konkrétní praktické realizace tohoto vynálezu podle obr. 2 bylo celé řešení implementováno do transceiver modulu TR-52B, jehož zjednodušené schéma a konstrukční uspořádání jsou zobrazeny na obr. 3. Protože je modul TR-52B schopen pracovat jak v režimu Coordinator (tedy jako řídicí komunikační zařízení C), tak i v režimu Node (tedy jako podřízené komunikační zařízení N), viz např. užitný vzor CZ 18340, patent CZ 301322 a EP 2071731, lze implementovat do jednoho modulu, respektive do programové paměti jeho mikrořadiče, obě části řešení, tedy způsob vytvoření uspořádání sítě prováděný řídicím komunikačním zařízením C i vlastní implementaci způsobu směrování prováděnou podřízeným komunikačním zařízením N.
Pro zachování kompatibility s nižšími verzemi operačního systému 1QRF OS, implementující funkcionalitu dle užitného vzoru CZ 18340, patentu CZ 301322, EP 2071731, užitného vzoru CZ 16181, patentové přihlášky CZ 2005-616, EP 1768268 a patentové přihlášky US 20070188343, a podporující pouze 240 komunikačních zařízení vjedné síti (jedno řídicí komunikační zařízení C a až 239 podřízených komunikačních zařízení N) bylo zvoleno uspořádání, které využívá výhod řešení podle tohoto vynálezu tak, že původní struktura využívaná pro adreCZ 305446 B6 sace z původního IB adresování a oddělením adresace a směrování dle tohoto vynálezu bylo dosaženo řešení, optimalizovaného pro metropolitní sítě, sestávající ze základní směrovací struktury s až 239 směrovacími komunikačními zařízeními N (viz obr. 2) a současné možnosti adresovat až 65536 komunikačních zařízení zapojených v jedné síti. Pro zachování zpětné kompatibility s nižšími verzemi 1QRF OS byla zachována základní struktura paketu, popsaná například v patentové přihlášce US 20090156141, přičemž vlastní rozšíření adresace bylo vloženo do části paketu určené pro směrování.
Obecná struktura paketu:
PIN DLEN CRCH [NTW INFO] [CRCN] DATA CRCD CRCS
Jednotlivé části paketu obsahují informace o paketu, o jeho určení a také vlastní data. V části ΡΓΝ (Packet Info) jsou uloženy řídicí informace o paketu, DLEN (Data LENgth) nese informaci o dél15 ce dat uložených v části DATA, CRCH/CRCD/CRCS se používají k zabezpečení konzistence paketu a jeho částí.
Původní struktura NTW INFO pro síťové pakety:
R | T | NID 1NID I Pl [RTOT [RTDE [RTV [RTI [RTV [RTV ...
20 ...| [MPRWO] [MPRW1] [MPRW2] [CRYPTO] [CRYPT1] [AUXO] [AUX1]
Pro adresaci uvnitř sítě i pro směrování bylo využíváno jednobajtové adresace, poslední odesílatel paketu byl identifikován pomocí bajtu TX, příjemce pomocí bajtu RX. Při směrování musel být nulován bajt RTDEF identifikující algoritmus směrování, bajty RTV1 až RTV3 definovaly směrovací vektor, tedy sekvenci čtyř komunikačních zařízení N, přes které měl být paket směrován. Flexibilita původního řešení umožnila jednoduché rozšíření adresovacího prostoru při zachování zpětné kompatibility. Nové způsoby směrování založené na řešení podle tohoto vynálezu jsou podporovány pro RTDEF = 0.
Nová struktura NTW INFO pro síťové pakety:
RX TX NIDO NID1 PID [RTVRN] [RTDEF] [RTDTO] [RTDT1] [RTDT2]
. j [MPRWO] [MPRW1] [MPRW2] [CRYPTO] [CRYPT1] [AUXO] [AUX1] l
Jak je patrné již z názvu, slouží bajt RTDEF pro definici, jakým způsobem bude paket v síti smě35 rován a adresován. Konkrétní realizace podporuje jednobajtové a dvoubajtové adresování. Bajt TX nese informaci o síťové adrese prvotního odesílatele paketu, která je důležitá pro příjemce paketu, ale již ne pro zařízení zprostředkovávající směrování paketu. Bajt RTVRN obsahuje informaci o virtuálním směrovacím čísle VRN odesílatele paketu, která je využívána pro směrování a identifikaci časového slotu příslušného konkrétnímu komunikačnímu zařízení N. Řídicí komunikační zařízení C používá pro zjednodušení realizace virtuální směrovací číslo VRN rovněž RTVRN=0. Bajt RTDT0 obsahuje informaci o maximálním počtu směrování pro omezení celkové délky cesty a snížení doby odezvy systému. Definuje tedy velikost rámce počtem slotů. S využitím řešení podle tohoto vynálezu je možné zkrátit průměrnou dobu směrování v síti na polovinu. Protože virtuální směrovací čísla VRN jsou dostupná pouze IQRF OS, byla do IQRF
OS implementována funkce optimizeHOPS, která pro daného příjemce, identifikovaného pomocí bajtu RX, omezí počet směrování podle virtuálního směrovacího čísla VRN příjemce paketu
Q οιιταπίωΤιρΙ/χζ noetoví ko*t ΟΤΓΛΤΆ Dníf DTTAT1! ,«±^1-b., -----— ------------- χ— délku časovému slotu v ticks. Současná verze IQRF OS definuje jeden tick jako lOms. Možnost uživatelského nastavení délky časového slotu podstatným způsobem zvyšuje variabilitu a použitelnost celého řešení. Bajt RTDT2 nese identifikaci prohledávacího cyklu a s využitím řešení podle tohoto vynálezu zabrání eventuálním kolizím při vícenásobných prohledáváních systému. Bajt RTDT3 je využit pro rozšířené dvoubajtové adresování (oddělení adresování a směrování).
V každém podřízeném komunikačním zařízení N, které je součástí směrovací struktury, je v návaznosti na popisované řešení zapsána adresa rodiče PADDR, což umožní tomuto komunikačnímu zařízení rychlou odezvu například na dotaz řídicího komunikačního zařízení C tak, že odpověď bude moci být odeslána s minimálním počtem skoků přes rodiče každého směřujícího komunikačního zařízení (zredukování mesh topologie na TREE topologii při daném směrování).
Vlastní směrování (viz výše) je realizováno tak, že při znalosti původního odesílatele paketu (RTOTX), při znalosti vlastního virtuálního směrovacího čísla VRNmv a virtuálního směrovacího čísla odesílatele VRNtv se nejprve provede vyhodnocení, zda je odesílatel řídicí komunikační zařízení C (RTOTX=0). Pokud ano, potom komunikační zařízení v případě, že VRNmv > VRNty, počká po dokončení aktivního časového slotu na jemu příslušný časový slot dobu RTDT1 * (VRNmv - VRNtv - 1) a provede přeposlání přijatého paketu. V opačném případě, není-li samo příjemcem paketu, paket zahodí. Pokud je paket určen pro řídicí komunikační zařízení C, potom komunikační zařízení, v případě že VRNmv < VRNtv. počká po dokončení aktivního časového slotu na svůj aktivní časový slot dobu RTDT1 * (VRNTX - VRNmv - 1) a provede přeposlání přijatého paketu. V opačném případě, není-li samo příjemcem paketu, paket zahodí. Pro přehlednost je přiložen na obr. 4 vývojový diagram, popisující způsob směrování paketu odeslaného řídicím komunikačním zařízením C a paketu určeného pro řídicí komunikační zařízení C, odeslaným některým komunikačním zařízením N.
Vlastní prohledávání sítě je realizováno podle výše uvedeného popisu. Řídicí komunikační zařízení C může proces prohledávání iniciovat voláním funkce discovery(x), kde parametr x udává omezení maximálním počtem iteračních cyklů. Podpora prohledávání sítě na straně podřízeného komunikačního zařízení N je zajištěna voláním funkce answerSystemPacket, volané po příjmu systémového paketu, tedy po návratu z funkce RFRXpacket. Do operačního systému IQRF OS tímto byla přidána funkcionalita obsloužení systémových paketů ANSWERME a DOSCAN. Funkci discovery lze volat opakovaně, což umožňuje přizpůsobovat uspořádání a směrování i měnícím se podmínkám.
Funkce setRoutingOn a setRoutingOff přidané do IQRF OS modulů umožňují určit, zda bude zařízení určeno pro směrování a bude tedy součástí směrovací struktury. V tomto případě navíc dynamicky, což může být výhodné například pro časté změny uspořádání sítě. Jak je patrné z konkrétního příkladu realizace na modulech transceiverů TR-52B, řešení podle tohoto vynálezu je pro své nízké hardwarové nároky snadno implementovatelné. Pro realizaci celé přidané funkcionality nového funkčního uspořádání bezdrátové sítě a nového způsobu směrování v této uspořádané síti bylo využito méně než 2kB programové paměti mikrořadiče PIC16F886.
Průmyslová využitelnost
Vynález může být využit pro realizaci a zefektivnění komunikace bezdrátových aplikací, zajištění bezdrátové síťové komunikace elektrických nebo elektronických zařízení a k nim připojených dalších zařízení, jako jsou například prvky topných soustav, bezpečnostní systémy nebo světla. Vynález je snadno realizovatelný, má nízké nároky na používaný hardware, zajišťuje spolehlivé doručování zpráv a díky podpoře mnohonásobného směrování může být s úspěchem využit pro systémy telemetrie, pro rozsáhlé senzorové sítě nebo pro systémy automatického odečtu dat.
PATENTOVÉ NÁROKY

Claims (10)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Způsob vytvoření funkčního uspořádání obecné bezdrátové mesh sítě komunikačních zařízení s paketovým přenosem zpráv, zejména v bezdrátových sítích určených pro telemetrii a automatizaci, která zahrnuje alespoň jedno řídicí komunikační zařízení (C) a množinu jemu podřízených komunikačních zařízení (N), vyznačující se tím, že řídicím komunikačním zařízením (C) se mesh síť prohledává tak, že každému postupně nalezenému podřízenému komunikačnímu zařízení (N) se přiděluje a ukládá do jeho paměti v síti jedinečné virtuální směrovací číslo (VRN), vyjadřující vzdálenost tohoto podřízeného komunikačního zařízení (N) od řídicího komunikačního zařízení (C), danou počtem směrování, přičemž každému podřízenému komunikačnímu zařízení (N) se přiděluje časový slot, ve kterém je aktivní pro další směrování paketů zpráv v mesh síti, tak, že tento slot se určuje podle rozdílu mezi virtuálním směrovacím číslem (VRN) odpovídajícího přijímacího komunikačního zařízení (N) a virtuálním směrovacím číslem (VRN) odesílatele paketu zpráv, se kterým bylo navázáno spojení.
  2. 2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že podle analýzy prohledávání mesh sítě řídicím komunikačním zařízením (C) se určuje pořadí přidělení virtuálních směrovacích čísel (VRN) jednotlivým podřízeným komunikačním zařízením (N) a jejich zařazení do směrovací struktury v mesh síti nebo jejich vyřazení z této struktury.
  3. 3. Způsob podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že přiřazení virtuálních směrovacích čísel (VRN) jednotlivým podřízeným komunikačním zařízením (N) se ukládá rovněž do paměti řídicího komunikačního zařízení (C).
  4. 4. Způsob podle některého z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že v každém podřízeném komunikačním zařízení (N) s přiděleným virtuálním směrovacím číslem (VRN) se navíc ukládá identifikátor prohledávání mesh sítě.
  5. 5. Způsob podle některého z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že v mesh síti se jedinečná virtuální směrovací čísla (VRN) přidělují pouze takovým podřízeným komunikačním zařízením (N), která jsou určena pro směrování paketů zpráv v této síti, nebo se vyhledávají pouze taková podřízená komunikační zařízení (N).
  6. 6. Způsob podle některého z nároků laž5, vyznačující se tím, že do každého podřízeného komunikačního zařízení (N) s přiděleným virtuálním směrovacím číslem (VRN) se ukládá identifikace, například síťová adresa nebo virtuální směrovací číslo (VRN) jemu nadřazeného rodičovského komunikačního zařízení, které je v mesh síti blíže k řídicímu komunikačnímu zařízení (C).
  7. 7. Způsob odpovídání komunikačních zařízení v obecné bezdrátové mesh síti, uspořádané podle nároku 6, vyznačující se tím, že odpovídajícími komunikačními zařízeními (N) se zprávy směrují zpět do řídicího komunikačního zařízení (C) tak, že jejich přenos zahrnuje neredundantní směrování přes strukturu rodič / potomek typu TREE topologie.
  8. 8. Způsob směrování paketového přenosu zpráv v obecné bezdrátové mesh síti, uspořádané podle některého z nároků 1 až 7, který je založený na postupném zaplavení celé virtuální směrovací struktury a využívá vícenásobný přístup s časovým dělením, vyznačující se tím, že každým komunikačním zařízením (N), které je součástí virtuální směrovací struktury, se určí časový slot, v rámci vyhrazeném tomuto zařízení na základě předchozího přijetí paketu, obsahujícího virtuální směrovací číslo (VRN) odesílatele, z rozdílu mezi svým virtuálním směrovacím číslem a virtuálním směrovacím číslem odesílatele.
  9. 9. Způsob směrování podle nároku 8, v y l n a č u j í c í se t í m , že délka rámce se omezuje podle rozdílu virtuálních směrovacích čísel (VRN) odesílatele a příjemce zprávy.
  10. 10. Způsob směrování podle nároku 8 nebo 9, v y z n a č u j í c í se tím, že směrovaný 5 paket zpráv se odesílá sekvenčně alespoň dvakrát po sobě a na alespoň dvou různých frekvencích.
CZ2010-873A 2010-11-26 2010-11-26 Způsob vytvoření funkčního uspořádání obecné bezdrátové mesh sítě komunikačních zařízení s paketovým přenosem zpráv a způsob směrování paketového přenosu zpráv v takto vytvořené síti CZ305446B6 (cs)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2010-873A CZ305446B6 (cs) 2010-11-26 2010-11-26 Způsob vytvoření funkčního uspořádání obecné bezdrátové mesh sítě komunikačních zařízení s paketovým přenosem zpráv a způsob směrování paketového přenosu zpráv v takto vytvořené síti
EP11009176.6A EP2458825B1 (en) 2010-11-26 2011-11-18 Method of creating a functional arrangement of a wireless mesh network of communication devices with packet message transmission and routing packet message transmission in such a network
US13/303,192 US8681656B2 (en) 2010-11-26 2011-11-23 Configuring a wireless mesh network of communication devices with packet message transmission, and routing packet message transmission in such a network
US14/168,443 US9179498B2 (en) 2010-11-26 2014-01-30 System for wireless mesh network communication
US14/931,242 US9743404B2 (en) 2010-11-26 2015-11-03 System for wireless mesh network communication

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2010-873A CZ305446B6 (cs) 2010-11-26 2010-11-26 Způsob vytvoření funkčního uspořádání obecné bezdrátové mesh sítě komunikačních zařízení s paketovým přenosem zpráv a způsob směrování paketového přenosu zpráv v takto vytvořené síti

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2010873A3 CZ2010873A3 (cs) 2012-06-06
CZ305446B6 true CZ305446B6 (cs) 2015-09-23

Family

ID=45033673

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2010-873A CZ305446B6 (cs) 2010-11-26 2010-11-26 Způsob vytvoření funkčního uspořádání obecné bezdrátové mesh sítě komunikačních zařízení s paketovým přenosem zpráv a způsob směrování paketového přenosu zpráv v takto vytvořené síti

Country Status (3)

Country Link
US (3) US8681656B2 (cs)
EP (1) EP2458825B1 (cs)
CZ (1) CZ305446B6 (cs)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ306142B6 (cs) * 2013-08-26 2016-08-17 Microrisc S. R. O. Způsob potvrzování zpráv a/nebo sběru dat komunikačních zařízení s paketovým přenosem zpráv v bezdrátových mesh sítích a způsob zpřístupnění tohoto potvrzování a sběru dat pro vytvoření generické platformy

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ305446B6 (cs) 2010-11-26 2015-09-23 Microrisc S. R. O. Způsob vytvoření funkčního uspořádání obecné bezdrátové mesh sítě komunikačních zařízení s paketovým přenosem zpráv a způsob směrování paketového přenosu zpráv v takto vytvořené síti
US9891604B2 (en) * 2011-12-12 2018-02-13 Kyocera Corporation Power control apparatus, power control system, and control method
US9628327B2 (en) * 2013-03-07 2017-04-18 Fts Computertechnik Gmbh Method and network infrastructure for the redundant transmission of messages in a distributed real-time system
US9077482B2 (en) * 2013-03-28 2015-07-07 Alcatel Lucent High-throughput routing in an optical network having a mesh topology
US10601698B2 (en) * 2015-02-06 2020-03-24 International Business Machines Corporation Techniques for managing telemetry data for content delivery and/or data transfer networks
KR101735919B1 (ko) * 2015-06-02 2017-05-16 엘에스산전 주식회사 인버터 제어 방법
RU2631154C1 (ru) * 2016-07-28 2017-09-19 Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРИМАГ" (ООО "ВЕРИМАГ") Способ и система организации mesh-сети
JP6568549B2 (ja) * 2017-03-10 2019-08-28 株式会社東芝 無線通信装置、無線通信システム、および無線通信プログラム
CZ2020496A3 (cs) 2020-09-07 2022-03-16 Microrisc S.R.O. Způsob sběru dat v bezdrátových mesh sítích a zařízení pro jeho implementaci

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6215583B1 (en) * 1996-09-13 2001-04-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System with feedback controlled optical amplifiers
US20040167708A1 (en) * 2002-11-27 2004-08-26 Jenkins Daniel Collin System and method for networking a plurality of nodes
US20060165015A1 (en) * 1999-10-28 2006-07-27 Lightwaves Systems, Inc. Method for routing data packets using an IP address based on geo position
CZ200588A3 (cs) * 2005-02-14 2006-12-13 Beta Control S. R. O. Zpusob rízení systému dálkové oboustranné komunikace mezi uzivateli a objektem se zarízeními pro kontrolu a merení a/nebo rízení objektu a zapojení k provádení tohoto zpusobu
WO2008127631A1 (en) * 2007-04-13 2008-10-23 Hart Communication Foundation Adaptive scheduling in a wireless network
US20090168653A1 (en) * 2007-12-31 2009-07-02 St Pierre Robert P Method and Apparatus for Mesh Routing
US20100002700A1 (en) * 2008-07-02 2010-01-07 Cellnet Innovations, Inc. Methods and Systems for Network Packet Routing Using Embedded Geographic Routing Information
CZ301322B6 (cs) * 2007-12-12 2010-01-13 Microrisc S. R. O. Elektronický modul transceiveru pro sítovou bezdrátovou komunikaci elektrických a/nebo elektronických zarízení nebo systému, zpusob jeho rízení a zpusob vytvárení generické sítové komunikacní platformy s transceivery

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4905234A (en) 1987-06-03 1990-02-27 General Electric Company Apparatus and method for transmitting digital data over a radio communications channel
US5471471A (en) 1992-01-03 1995-11-28 Motorola, Inc. Signal communication method and apparatus
AU6965396A (en) 1995-08-31 1997-03-19 Northrop Grumman Corporation Digitally programmable radio modules configured for VHF AM
US5815732A (en) 1996-02-20 1998-09-29 Ora Electronics, Inc. System for service activation programming of wireless network access devices using an external module
US5842124A (en) 1996-11-16 1998-11-24 Qualcomm Incorporated System and method for user-programmable service programming of cellular telephones
US20030109218A1 (en) 2001-10-18 2003-06-12 Azalea Microelectronics Corporation Portable wireless storage unit
US20030204560A1 (en) 2002-04-26 2003-10-30 Chen Thomas C.H. Programmable Logic Controller with embedded Intelligent Web Server
US7636364B2 (en) * 2002-10-31 2009-12-22 Force 10 Networks, Inc. Redundant router network
US7814232B2 (en) * 2003-03-28 2010-10-12 Cisco Technology, Inc. Network address translation with gateway load distribution
US7593346B2 (en) * 2003-07-31 2009-09-22 Cisco Technology, Inc. Distributing and balancing traffic flow in a virtual gateway
JP3939329B2 (ja) * 2005-03-28 2007-07-04 株式会社ネクストマジック 通信装置
US20070004344A1 (en) 2005-06-29 2007-01-04 Degroot Robert J Wireless device and system for discriminating different operating environments
US20070053309A1 (en) * 2005-09-06 2007-03-08 Texas Instruments Incorporated Policy-Based Topology Maintenance for Wireless Networks that Employ Hybrid Tree-Based Routing with AODV
CZ302502B6 (cs) 2005-09-26 2011-06-22 Microrisc S. R. O. Zarízení pro bezdrátovou komunikaci elektrických nebo elektronických zarízení nebo systému, zpusob jeho rízení a zpusob vytvorení generické platformy pro uživatelské aplikace v oblasti bezdrátové komunikace s tímto zarízením
CZ16181U1 (cs) 2005-09-26 2006-01-23 Microrisc S. R. O. Modul pro bezdrátovou komunikaci elektrických nebo elektronických zařízení nebo systémů
WO2007053950A1 (en) * 2005-11-12 2007-05-18 Nortel Networks Limited Media access control data plane system and method for wireless communication networks
CZ18340U1 (cs) 2007-12-19 2008-03-03 Microrisc S. R. O. Elektronický modul transceiveru pro síťovou bezdrátovou komunikaci elektrických a/nebo elektronických zařízení nebo systémů a generická síťová komunikační platforma s transceivery
US8737267B2 (en) * 2008-01-30 2014-05-27 Qualcomm Incorporated Management of wireless relay nodes using routing table
US8363662B2 (en) * 2010-03-19 2013-01-29 Cisco Technology, Inc. Alternate down paths for directed acyclic graph (DAG) routing
CZ305446B6 (cs) 2010-11-26 2015-09-23 Microrisc S. R. O. Způsob vytvoření funkčního uspořádání obecné bezdrátové mesh sítě komunikačních zařízení s paketovým přenosem zpráv a způsob směrování paketového přenosu zpráv v takto vytvořené síti

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6215583B1 (en) * 1996-09-13 2001-04-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System with feedback controlled optical amplifiers
US20060165015A1 (en) * 1999-10-28 2006-07-27 Lightwaves Systems, Inc. Method for routing data packets using an IP address based on geo position
US20040167708A1 (en) * 2002-11-27 2004-08-26 Jenkins Daniel Collin System and method for networking a plurality of nodes
CZ200588A3 (cs) * 2005-02-14 2006-12-13 Beta Control S. R. O. Zpusob rízení systému dálkové oboustranné komunikace mezi uzivateli a objektem se zarízeními pro kontrolu a merení a/nebo rízení objektu a zapojení k provádení tohoto zpusobu
WO2008127631A1 (en) * 2007-04-13 2008-10-23 Hart Communication Foundation Adaptive scheduling in a wireless network
CZ301322B6 (cs) * 2007-12-12 2010-01-13 Microrisc S. R. O. Elektronický modul transceiveru pro sítovou bezdrátovou komunikaci elektrických a/nebo elektronických zarízení nebo systému, zpusob jeho rízení a zpusob vytvárení generické sítové komunikacní platformy s transceivery
US20090168653A1 (en) * 2007-12-31 2009-07-02 St Pierre Robert P Method and Apparatus for Mesh Routing
US20100002700A1 (en) * 2008-07-02 2010-01-07 Cellnet Innovations, Inc. Methods and Systems for Network Packet Routing Using Embedded Geographic Routing Information

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ306142B6 (cs) * 2013-08-26 2016-08-17 Microrisc S. R. O. Způsob potvrzování zpráv a/nebo sběru dat komunikačních zařízení s paketovým přenosem zpráv v bezdrátových mesh sítích a způsob zpřístupnění tohoto potvrzování a sběru dat pro vytvoření generické platformy

Also Published As

Publication number Publication date
US20160128063A1 (en) 2016-05-05
US9179498B2 (en) 2015-11-03
CZ2010873A3 (cs) 2012-06-06
US20140160986A1 (en) 2014-06-12
US9743404B2 (en) 2017-08-22
US8681656B2 (en) 2014-03-25
EP2458825A1 (en) 2012-05-30
EP2458825B1 (en) 2020-10-28
US20120163234A1 (en) 2012-06-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ305446B6 (cs) Způsob vytvoření funkčního uspořádání obecné bezdrátové mesh sítě komunikačních zařízení s paketovým přenosem zpráv a způsob směrování paketového přenosu zpráv v takto vytvořené síti
US7190686B1 (en) Self configuring high throughput medium access control for wireless networks
JP2000504505A (ja) ネットワーク通信システムでメッセージの不要な再送信を防止する方法
CN102577321A (zh) 用于对等网络中的服务发现管理的方法和系统
US8340116B2 (en) Node scheduling and address assignment within an ad-hoc communication system
US9509570B2 (en) Routing apparatus and method for configuring low-power wireless mesh network based on channel hopping time-multiplexed wireless link
US10079664B2 (en) System for message acknowledgement and data collection in wireless mesh networks
CN103929377A (zh) 一种有线网络与无线网络联合调度方法、相关设备及系统
KR20120024729A (ko) 스타 네트워크를 위한 비콘, 스타 네트워크에서의 센서 노드들, 스타 네트워크에서의 게이트웨이를 초기화시키기 방법 및 스타 네트워크를 동작시키기 위한 방법
US20160050040A1 (en) Radio communication system and radio communication method
CN102428690A (zh) 在分段网络中分配网络地址以用于通信的方法
CN114025262A (zh) Fttr系统中边缘ont间数据互通方法、光网关与边缘ont设备
ES2264473T3 (es) Sistema y metodo para planificar transmisiones, utilizando informaciones de pertenencia a una red y de proximidad.
US11271772B2 (en) Method for transmitting data and system comprising communicating entity
US10742260B2 (en) Synchronizing unicast traffic
CN106851853B (zh) 用于多跳无中心网络的多址接入控制方法及控制装置
KR100568976B1 (ko) 임시 네트워크에서의 비콘 프레임 전송 방법
KR101396995B1 (ko) 게이트웨이에서의 프로토콜 변환 방법, 및 게이트웨이
Feng et al. UPS: Universal protocol stack for emerging wireless networks
KR20120088053A (ko) 센서 네트워크 제공 장치 및 방법
CN117897940A (zh) 配置包括多个节点设备的网络的方法、在如此配置的网络中传输消息的方法以及如此配置的照明系统