CZ306142B6 - 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 - Google Patents

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 Download PDF

Info

Publication number
CZ306142B6
CZ306142B6 CZ2013-651A CZ2013651A CZ306142B6 CZ 306142 B6 CZ306142 B6 CZ 306142B6 CZ 2013651 A CZ2013651 A CZ 2013651A CZ 306142 B6 CZ306142 B6 CZ 306142B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
communication device
network
communication devices
slave communication
message
Prior art date
Application number
CZ2013-651A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2013651A3 (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 CZ2013-651A priority Critical patent/CZ306142B6/cs
Priority to EP14002790.5A priority patent/EP2846584B1/en
Priority to US14/463,365 priority patent/US9615308B2/en
Priority to CN201410548267.4A priority patent/CN104468345A/zh
Priority to CN201910784003.1A priority patent/CN110460525B/zh
Priority to JP2014171452A priority patent/JP6333120B2/ja
Publication of CZ2013651A3 publication Critical patent/CZ2013651A3/cs
Publication of CZ306142B6 publication Critical patent/CZ306142B6/cs
Priority to US15/478,232 priority patent/US10079664B2/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/32Flooding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • 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
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/12Shortest path evaluation
    • H04L45/122Shortest path evaluation by minimising distances, e.g. by selecting a route with minimum of number of hops
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • 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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/18Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

Způsob potvrzování a/nebo sběru dat komunikačních zařízení s paketovým přenosem zpráv v bezdrátových mesh sítích, určených zejména pro telemetrii a automatizaci, kde každá mesh síť zahrnuje alespoň jedno řídicí komunikační zařízení (C) a množinu jemu podřízených komunikačních zařízení (N), kdy se řídicím komunikačním zařízením (C) 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, a kdy v takto uspořádané síti se přenáší řídicí pakety zpráv od řídicího komunikačního zařízení (C) sítě ke všem adresovaným podřízeným komunikačním zařízením (N) a zpět směrovým zaplavením. V každém adresovaném podřízeném komunikačním zařízení (N) se po příjmu iniciační zprávy z řídicího komunikačního zařízení (C), kterou řídicí komunikační zařízení (C) iniciuje sběr dat z podřízených komunikačních zařízení (N) časově relativně synchronizovaných k začátku iniciačního rámce, nastaví jeden nebo více bitů, které se následně postupně slučují s potvrzovacími sběrnými zprávami přijatými od ostatních adresovaných podřízených komunikačních zařízení (N) během potvrzovacího rámce časově synchronizovaného k rámci iniciačnímu, přičemž se následně takto sloučené potvrzovací sběrné zprávy odesílají podřízenými komunikačními zařízeními (N) postupně v odpovídajícím časovém slotu tohoto potvrzovacího rámce od nejvyššího virtuálního směrovacího čísla (VRN) směrem k řídicímu komunikačnímu zařízení (C) pomocí orientovaného zaplavení bezdrátové mesh sítě.

Description

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
Oblast techniky
Předložený vynález se týká způsobu potvrzování a nebo sběru dat komunikačních zařízení s paketovým přenosem zpráv v uspořádaných bezdrátových mesh sítích a způsobu zpřístupněni tohoto potvrzování a/nebo sběru dat pro vytvoření generické platformy. Jedná se o způsob komunikace v sítích mesh s paketovým přenosem a s vytvořenou směrovací strukturou využívající směrové zaplavení a dále způsob potvrzování zpráv a sběru dat v uspořádaných bezdrátových mesh sítích, jeho implementace jako služby v zařízeních využívajících přímé adresování v bezdrátových sítích pro vytvoření generické platformy a zařízeni pro jeho realizaci.
Dosavadní stav techniky
V sítích mesh s paketovým přenosem a s vytvořenou směrovací strukturou, využívající směrového zaplavení, jsou zprávy posílány po menších částech označovaných jako pakety. Pakety v sobě nesou informaci o svém adresátovi a jsou v obecné síti mesh přeposilány od odesílatele postupně z jednoho zařízení na další až k adresátovi; Definování cesty , tedy určování, přes která zařízení budou pakety přeposilány, se označuje jako směrování nebo routování. Cílem směrování je zabezpečit co možná nejspolehlivější a nerychlejší doručení paketu od odesílatele k adresátovi.
Mesh síť je nejobecnější síťová topologie, ve které může být obecně mezi libovolnými dvěma zařízeními zapojenými v této sít; navázáno spojení, to znamená, že tato zařízení-mohou spolu . navzájem, komunikovat a předávat si zprávy. Mesh síť, kde této
- sYssifemůž^býto se nazývá jako píně'propqjená -mésh síť, v praxi se ovšem poU' í-rí^tatněveastějřT'eší -případy, kdy pouze nékterá-zarívůní· jsou na vzájcňi propojená a mohoú Spolu navázat spojení. · .
Nejsnáze lze obecnou mesh síť a směrování ilustrovat na příkladu měst, která jsou navzájem propojena silniční sítí a směrován'' 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 bodu je 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 odesílatelé k příjemci. ' ' '
Protože v obecné mesh síti může nebo nemusí být mezi libovolnýma dvěma zařízeními spojení, bude vždy počet celkových možných spojení v síti zahrnující n zařízení menší nebo roven číslu Nmv danému vztahem Nlliax - n * ( n - 1 ) / 2. V konkrétním ilustračním příkladě 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 dOsahern těchto zařízení, příliš vzdálená zařízení spolu nemohou 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 paketů, relativně složitý algoritmický problém, především vzhledem k počtu možných cest,, jako kombinací různých spojení. “
C^614Ž B6 ! *U' i 'sr
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 nej optimálnějších z pohledu efektivity doručení paketu, ovšem příliš náročné na paměť řídicího procesoru nebo mikrořadiče komunikačních zařízení, zvláště v případě rozlehlých sítí s mnoha zařízeními. Zaplavování 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 bezdrátových 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, vznikl chaos, došlo by ke kolizím a mnohé ze silnic by se staly neprůjezdné.
Pro komunikaci v bezdrátových sítích se proto používají různé techniky zabraňující kolizním sta> vům. Nejpoužívanějšími metodami je definování pravidel KDY které zařízení může vysílat (tzv.
časový multiplex nebo též vícenásobný přístupy 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 využíW* vají 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. Způsob směrování popsaný v této patentové přihlášce je založen na využití časového multiplexu.
Protože většina dnešních RF obvodů umožňuje přijímat a vysílat na více frekvencích, využívá mnoho systémů také frekvenční skákání (FHSS - Frequency Hoppping 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 s n komunikačními zařízeními navázáno až Nmax spojení mezi komunikačními zařízeními, přičemž Nmax = B*(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 50 s.
-2CZ 306142 B6
Vytvoření funkčního uspořádání bezdrátové sítě, využívající paketový přenos a sestávající z desítek, stovek či tisíců zařízení, je vzhledem k obrovskému počtu možných uspořádání takové sítě algoritmicky nesmírně náročný proces. Především 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 z jednoho zařízení na další.
Řešení založené na vytvoření funkčního uspořádání obecné bezdrátové mesh sítě a techniky směrování v této síti podle patentové přihlášky CZ 2010-873 zaručuje spolehlivé a efektivní doručování zpráv. S počtem komunikačních zařízení připojených do sítě však narůstá doba odezvy při potřebě komunikace s více zařízeními, například při požadavku na potvrzování zpráv určených skupině nebo všem zařízením.
Bezdrátové mesh sítě jsou stále častěji využívány pro telemetrii a automatizaci, ale také pro mnoho dalších aplikací. Lze zmínit například oblast dálkového odečtu měřicích zařízení (AMR), řízení veřejného osvětlení (Street Lighting) nebo monitoring distribuce. V těchto případech se jedná o sítě se stovkami či tisíci zařízeními a rychlost sběru dat z jednotlivých zařízení nebo potvrzení jednotlivých zařízení nadřazenému systému jsou proto v sítích s pomalým přenosem důležitým technickým parametrem.
Iniciační zpráva je výzva zaslaná řídicím komunikačním zařízením do sítě. Iniciační zpráva je odesílána formou broadcastu (tedy zprávy určené všem zařízením v síti) nebo jako skupinová zpráva (tedy zpráva určená skupině zařízení v síti). Odesláním iniciační zprávy řídicí komunikační zařízení iniciuje dále popsaný sběr dat z podřízených zařízení.
Sběrná zpráva je potvrzení zaslané podřízeným komunikačním zařízením do sítě v reakci na přijetí iniciační zprávy. Sběrná zpráva odesílaná každým zařízením vjemu vyhrazeném časovém slotu obsahuje data z tohoto zařízení a data sesbíraná od začátku potvrzovacího rámce z ostatních zařízení. Sesbíráním se rozumí způsob strukturované akumulace dat jejich slučováním.
Jako rámec je v komunikačních systémech využívajících TDMA označován cyklicky opakující se blok dat, sestávající z pevného počtu vyhrazených časových slotů, jednoho pro každé komunikační zařízení pracující v síti. V průběhu rámce je tak v bezdrátových sítích jednotlivými zařízeními v jim dedikovaných časových slotech cyklicky přeposílán paket obsahující data. Iniciační rámec obsahuje cyklicky přeposílaný paket obsahující iniciační zprávu. Potvrzovací rámec obsahuje cyklicky přeposílaný paket obsahující sběrnou zprávu. Přeposíláním se rozumí příjem a následné odeslání.
Podstata vynálezu
Cílem tohoto vynálezu je rychlý a efektivní hromadný sběr dat z komunikačních zařízení v bezdrátových mesh sítích a ziychlení potvrzování skupinových nebo hromadných zpráv v těchto sítích. Předmětem vynálezu je způsob potvrzování a/nebo sběru dat komunikačních zařízení spaketovým přenosem zpráv v bezdrátových mesh sítích, určených zejména pro telemetrii a automatizaci, kde každá mesh síť zahrnuje alespoň jedno řídicí komunikační zařízení a množinu jemu podřízených komunikačních zařízení.
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. V takto uspořádané síti se přenáší řídicí pakety zpráv od řídicího komunikačního zařízení sítě ke všem adresovaným podřízeným komunikačním zařízením a zpět směrovým zaplavením.
Podstata vynálezu spočívá v tom, že v každém adresovaném podřízeném komunikačním zařízení se po příjmu iniciační zprávy z řídicího komunikačního zařízení, kterou řídicí komunikační zařízení iniciuje sběr dat z podřízených komunikačních zařízení časově relativně synchronizovaných k začátku iniciačního rámce, nastaví jeden nebo více bitů, které se následně postupně slučují s potvrzovacími sběrnými zprávami přijatými od ostatních adresovaných podřízených komunikačních zařízení během potvrzovacího rámce časově synchronizovaného k rámci iniciačnímu, přičemž se následně takto sloučené potvrzovací sběrné zprávy odesílají podřízenými komunikačními zařízeními postupně v odpovídajícím časovém slotu tohoto potvrzovacího rámce od nejvyššího virtuálního směrovacího čísla směrem k řídicímu komunikačnímu zařízení.
V každém adresovaném podřízeném komunikačním zařízení, které je díky příjmu iniciační zprávy z řídicího komunikačního zařízení časově relativně synchronizované k začátku iniciačního rámce, a po eventuálním provedení směrování v tomto iniciačním rámci, pokud je zařízení určeno pro směrování, se nastaví jeden nebo více bitů, které se následně postupně slučují s potvrzovacími sběrnými zprávami přijatými od jiných podřízených komunikačních zařízení během potvrzovacího rámce, časově synchronizovaného k rámci iniciačnímu, aby se následně takto sloučené odeslaly těmito podřízenými komunikačními zařízeními v odpovídajícím časovém slotu tohoto potvrzovacího rámce, od nejvyššího virtuálního směrovacího čísla směrem k řídicímu komunikačnímu zařízení. Popsaným postupným slučováním přijatých sběrných zpráv a odesíláním takto akumulovaných dat je zajištěno, že řídicí zařízení po příjmu a po sloučení všech zpráv doručených v rámci potvrzovacího rámce obdrží vložená data od všech podřízených komunikačních zařízení.
Do iniciační zprávy z řídicího komunikačního zařízení, směrované do podřízených komunikačních zařízení, se mohou vkládat doplňkové informace a v každém adresovaném podřízeném komunikačním zařízení se tyto doplňkové informace interpretují a podle této interpretace se provede požadovaná sekvence instrukcí a nezávisle na ní nebo v závislosti na jejím výsledku se nastavuje jeden nebo více bitů, které se pak vkládají do sběrné potvrzovací zprávy adresované řídicímu komunikačnímu zařízení. Časování potvrzovacího rámce, tedy například zpoždění potvrzovacího rámce nebo délku jednotlivých časových slotů v něm, lze nastavit obdobně, tedy v závislosti na doplňkové informaci, vložené do iniciační zprávy z řídicího komunikačního zařízení.
Každé adresované podřízené síťové komunikační zařízení po příjmu iniciační zprávy, časově relativně synchronizované k začátku rámce, nejprve vykoná na základě interpretace doplňkové informace vložené do iniciační zprávy řídicím zařízením požadovanou sekvenci instrukcí a nezávisle na ní, nebo v závislosti na jejím výsledku, nastaví jeden či více bitů, přičemž tyto bity jím jsou následně vloženy do sběrné potvrzovací zprávy adresované řídicímu síťovému zařízení.
Vynález se rovněž týká způsobu zpřístupnění hromadného potvrzování a/nebo sběru dat ve výše popisovaných bezdrátových mesh sítích, které se realizuje jako přímo adresovatelná virtuální periférie v bezdrátových sítích tak, že tato periférie se obsluhuje na základě interpretace zpráv, zasílaných podřízenými komunikačními zařízeními v bezdrátové síti.
Jedná se o implementaci tohoto hromadného způsobu sběru dat a odezvy ze síťových komunikačních zařízení jako přímo adresovatelné služby v bezdrátových sítích (popsané v dokumentech CZ 2008-288 a užitném vzoru CZ 18679), kdy v ní popsaný způsob zpřístupnění periférií a služeb v bezdrátové síti je podstatným způsobem rozšířen o přímo adresovatelnou službu. Je založený na tom, že každé adresované podřízené síťové komunikační zařízení, po příjmu iniciační zprávy časově relativně synchronizované k začátku rámce, interpretuje tuto iniciační zprávu jako příkaz pro virtuální periférii (službu), obsahující také doplňkové informace a na jejím základě vykoná požadovanou sekvenci instrukcí a nezávisle na ní nebo v závislosti na jejím výsledku nastaví jeden či více bitů, přičemž tyto bity jím jsou následně vloženy do sběrné potvrzovací zprávy adresované řídicímu síťovému komunikačnímu zařízení. Popsané řešení je tímto způsobem implementováno jako virtuální periférie pro síťové služby a může být využito například pro sběr
-4CZ 306142 B6 dat nebo pro síťový management a podstatným způsobem tak rozšířit možnosti dosavadního technického řešení zvláště pro vytváření generické platformy s těmito zařízeními.
Objasnění výkresů
Na připojených výkresech je znázorněn příklad provedení tohoto vynálezu pro celý způsob sběru dat, v daném příkladu projeden bajt, udávající číslo zařízení. Na obr. 1A a 1B je znázorněn způsob směrování a postupného odesílání sběrných zpráv, na obr. 2 je příklad konkrétní realizace, kdy celé řešení je implementováno do modulu TR-52D transceiveru, je zobrazeno jeho zjednodušené schéma a konstrukční uspořádání. Celé provedení zachovává zpětnou kompatibilitu interpretace zasílaných zpráv a podporu starších verzí IQRF OS.
V tabulce 1 je pak znázorněn postupný stav sběru dat a jejich slučování.
Příklad uskutečnění vynálezu
Předmětem vynálezu je způsob hromadné odezvy z podřízených síťových komunikačních zařízení N a hromadného sběru dat s paketovým přenosem v bezdrátových mesh sítích, založený na využití vytvořené virtuální směrovací struktury. Jednotlivá podřízená komunikační zařízení sítě komunikační zařízení N (s adresami NI až N5) - mají řídicím komunikačním zařízením C přidělené unikátní virtuální směrovací číslo VRN, které vyjadřuje jejich vzdálenost od řídicího komunikačního zařízení C v síti počtem směrování, s tím, že takto uspořádaná síť bude využívána pro přenos řídicích paketů od řídicího zařízení sítě (řídicího komunikačního zařízení C) ke všem adresovaným podřízeným komunikačním zařízením N a zpět směrovým zaplavením. Každému nalezenému podřízenému komunikačnímu zařízení N (s adresami NI až N5) je přiřazeno unikátní virtuální směrovací číslo VRN, a to R1 až R5. Každé adresované podřízené síťové komunikační zařízení N po příjmu iniciační zprávy, časově relativně synchronizované k začátku rámce, nejprve vykoná na základě interpretace doplňkové informace, vložené do iniciační zprávy řídicím komunikačním zařízením C, požadovanou sekvenci instrukcí a nezávisle na ní, nebo v závislosti na jejím výsledku, nastaví jeden či více bitů, přičemž tyto bity jím jsou následně vloženy do sběrné potvrzovací zprávy, adresované řídicímu komunikačnímu (síťovému) zařízení C.
Způsob hromadné odezvy ze síťových podřízených komunikačních zařízení N je založen na využití již vytvořené virtuální směrovací struktury v kombinaci s TDMA metodou (vícenásobný přístup s časovým dělením), společně zaručující efektivní zaplavení sítě. Časový slot, ve kterém je každé síťové podřízené komunikační zařízení N aktivní, tedy může provádět směrování a eventuálně též potvrzovat přijetí paketu, je v tomto případě vázán na tomuto podřízenému komunikačnímu zařízení N přidělené virtuální směrovací číslo VRN.
Vzhledem k uspořádání virtuální směrovací struktuiy podle unikátních virtuálních směrovacích čísel VRN přidělených řídicím komunikačním zařízením C během prohledávání sítě na základě jejich vzdálenosti od řídicího komunikačního zařízení C lze dokázat, že iniciační zpráva, odeslaná řídicím komunikačním zařízením C a adresovaná skupině síťových podřízených komunikačních zařízení N, bude v případě směrování pomocí směrového zaplavení od řídicího komunikačního zařízení C doručena postupně všem adresovaným podřízeným komunikačním zařízením N.
Stejně tak lze pro toto uspořádání bezdrátové mesh sítě dokázat, že potvrzovací sběrné zprávy, postupně popsaným způsobem odesílané síťovými podřízenými komunikačními zařízeními N od nejvyššího virtuálního směrovacího čísla VRN směrem k síťovému řídicímu komunikačnímu zařízení C, a díky slučování se dříve přijatými sběrnými zprávami postupně akumulující data vložená jednotlivými podřízenými komunikačními zařízeními N, zajistí doručení všech vložených dat řídicímu komunikačnímu zařízení C.
-5CZ 306142 B6
Toho lze proto s výhodou využít buď pro hromadnou odezvu z jednotlivých podřízených síťových komunikačních zařízení N, nebo pro hromadný sběr dat z těchto zařízení tak, že každé, iniciační zprávou adresované, síťové podřízené komunikační zařízení N ve svém příslušném časovém slotu rámce nejprve přepošle přijatou iniciační zprávu a následně, na základě doplňkové informace v iniciační zprávě, bude postupně přijímat všechny potvrzovací zprávy odesílané síťovými podřízenými komunikačními zařízeními N s vyšším virtuálním směrovacím číslem VRN a tyto slučovat a ukládat pro jejich následné odeslání v příslušném časovém slotu potvrzovacího rámce.
Předmětem vynálezu je také implementace tohoto hromadného způsobu sběru dat a odezvy ze síťových podřízených komunikačních zařízení N jako přímo adresovatelné služby v bezdrátových sítích pro hromadný synchronizovaný příjem odezvy a sběru dat ze síťových zařízení. Je založený na tom, že každé adresované síťové podřízené komunikační zařízení N, po příjmu iniciační zprávy časově relativně synchronizované k začátku rámce, interpretuje tuto iniciační zprávu jako příkaz pro virtuální periférii (službu) obsahující také doplňkové informace a na jejím základě vykoná požadovanou sekvenci instrukcí a nezávisle na ní, nebo v závislosti na jejím výsledku, nastaví jeden či více bitů, přičemž tyto bity jím jsou následně vloženy do sběrné potvrzovací zprávy adresované síťovému řídicímu komunikačnímu zařízení C. Popsané řešení je tímto způsobem implementováno jako virtuální periférie pro síťové služby a může být využito například pro sběr dat nebo pro síťový management a podstatným způsobem tak rozšířit možnosti původního technického řešení zvláště pro vytváření generické platformy s těmito zařízeními.
Pro názornost je celý způsob sběru dat, v tomto případě pro jeden bajt udávající číslo zařízení, ukázán na jednoduchém příkladu. Z obr. 1A a 1B je patrný způsob směrování (VRN čísla značena oranžově jako Rl, R2, R3, R4 a R5), v tabulce 1 je pak zachycen postupný stav sběru dat z jednotlivých síťových podřízených komunikačních zařízení N a jejich slučování.
V níže popsaném příkladu konkrétní praktické realizace bylo celé řešení implementováno do modulu transceiveru TR-52D, jehož zjednodušené schéma a konstrukční uspořádání jsou zobrazeny na obr. 2. Celé provedení zachovává zpětnou kompatibilitu interpretace zasílaných zpráv a podporu starších verzí operačního systému IQRF OS.
Obecná struktura zprávy:
PIN DLEN CRCH [NTW INFO] [CRCN] DATA CRCD CRCS
Jednotlivé části zprávy obsahují informace o zprávě, o jejím určení a také vlastní data. V části PIN (Packet INfo) jsou uloženy řídicí informace, DLEN (Data LENgth) nese zpráva informaci o délce dat uložených v části DATA, CRCH/CRCD/CRCS se používají ke kontrole konzistence zprávy a jejích částí.
Struktura NTW INFO pro síťové zprávy:
| RX | TX | NIDO | NID1 I PIP I [RTVRN] | [RTDEF] | [RTDTO] | [RTDT1] | [RTDT2] | [RTDT3] .'.'.I [MPRWO] [MPRW1] [MPRW2] [CRYPTO] [CRYPT1] [AUXO] [AUX1]~|
Pro zachování zpětné kompatibility s nižšími verzemi operačního systému IQRF OS je struktura zprávy zachována, přičemž vlastní rozšíření bylo vloženo do části zprávy určené pro směrování s tím, že jako příjemce bylo určeno zařízení s číslem OxFF (tedy RX = OxFF), což i ve starších verzích operačního systému IQRF OS značí hromadnou zprávu adresovanou všem zařízením v síti. K tomu byl nastaven bit ACKF v řídicím bajtu PIN, což znamená, že je požadováno potvrzení od každého zařízení. Pro další doplňková a řídicí data, například pro časování potvrzovací
-6CZ 306142 B6 zprávy, byly využity bajty MPRWO , MPRW1, MPRW2 určené pro přímé adresování periférií a služeb v bezdrátových sítích tak, jak je popsáno v přihlášce vynálezu CZ PV 2008-288.
Nejvyšší bit dat každého síťového podřízeného komunikačního zařízení N je vyhrazen pro validaci dat tohoto síťového zařízení s tím, že je využíván pro následné slučování opakovaně došlých dat tak, jak je patrné z tabulky tab. 1 pomocí logické funkce OR.
Jak je patrné z konkrétního příkladu realizace na modulech transceiverů TR-52D, je popisované technické řešení 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 IkW programové paměti mikrořadiče PIC16LF1938.
Průmyslová využitelnost
Vynález může být využit pro zefektivnění komunikace bezdrátových aplikací, pro zajištění efektivnější správy bezdrátových sítí a pro zrychlení sběru dat v telemetrických sítích. Je snadno realizovatelný, má nízké nároky na používaný hardware a díky podpoře mnohonásobného směrování může být s úspěchem využit pro systémy telemetrie, pro rozsáhlé senzorové sítě nebo pro systémy automatického odečtu dat.

Claims (4)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Způsob potvrzování zpráv a/nebo sběru dat komunikačních zařízení s paketovým přenosem zpráv v bezdrátových mesh sítích, určených zejména pro telemetrii a automatizaci, kde každá mesh síť zahrnuje alespoň jedno řídicí komunikační zařízení (C) a množinu jemu podřízených komunikačních zařízení (N), kdy se řídicím komunikačním zařízením (C) 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, a kdy v takto uspořádané síti se přenáší řídicí pakety zpráv od řídicího komunikačního zařízení (C) sítě ke všem adresovaným podřízeným komunikačním zařízením (N) a zpět směrovým zaplavením, vyznačující se tím, že v každém adresovaném podřízeném komunikačním zařízení (N) se po příjmu iniciační zprávy z řídicího komunikačního zařízení (C), kterou řídicí komunikační zařízení (C) iniciuje sběr dat z podřízených komunikačních zařízení (N) časově relativně synchronizovaných k začátku iniciačního rámce, nastaví jeden nebo více bitů, které se následně postupně slučují s potvrzovacími sběrnými zprávami přijatými od ostatních adresovaných podřízených komunikačních zařízení (N) během potvrzovacího rámce časově synchronizovaného k rámci iniciačnímu, přičemž se následně takto sloučené potvrzovací sběrné zprávy odesílají podřízenými komunikačními zařízeními (N) postupně v odpovídajícím časovém slotu tohoto potvrzovacího rámce od nejvyššího virtuálního směrovacího čísla (VRN) směrem k řídicímu komunikačnímu zařízení (C).
  2. 2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že do iniciační zprávy zřídícího komunikačního zařízení (C), směrované do podřízených komunikačních zařízení (N), se vloží doplňkové informace a v každém adresovaném podřízeném komunikačním zařízení (N) se tyto doplňkové informace interpretují, podle této interpretace se provede požadovaná sekvence instrukcí a nezávisle na ní nebo v závislosti na jejím výsledku se nastavuje jeden nebo více bitů, které se pak vkládají do sběrné potvrzovací zprávy adresované řídicímu komunikačnímu zařízení (C).
    -7CZ 306142 B6
  3. 3. Způsob podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že časování potvrzovacího rámce se provádí v závislosti na doplňkové informaci, vložené do iniciační zprávy z řídicího komunikačního zařízení (C).
  4. 4. Způsob zpřístupnění hromadného potvrzování a/nebo sběru dat podle některého z předcházejících nároků 1 až 3 pro vytvoření generické platformy, vyznačující se tím, že se realizuje jako přímo adresovatelná virtuální periférie v bezdrátových sítích tak, že se tato periférie obsluhuje na základě interpretace zpráv, zasílaných komunikačními zařízeními (N) nebo (C) v bezdrátové síti.
CZ2013-651A 2013-08-26 2013-08-26 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 CZ306142B6 (cs)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2013-651A CZ306142B6 (cs) 2013-08-26 2013-08-26 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
EP14002790.5A EP2846584B1 (en) 2013-08-26 2014-08-11 Method of message acknowledgement and /or data collection
US14/463,365 US9615308B2 (en) 2013-08-26 2014-08-19 System for message acknowledgement and data collection in wireless mesh networks
CN201410548267.4A CN104468345A (zh) 2013-08-26 2014-08-25 在无线网状网络中利用分组消息传输的来自通信设备的数据收集和/或消息确认的方法以及使该确认和数据采集可用于创建通用平台的方法
CN201910784003.1A CN110460525B (zh) 2013-08-26 2014-08-25 用于数据收集和/或路由传输的方法、系统和设备
JP2014171452A JP6333120B2 (ja) 2013-08-26 2014-08-26 無線メッシュネットワークでのパケットメッセージ送信による通信機器からのメッセージ確認および/またはデータ収集の方法と、汎用プラットフォームの作成に利用可能な確認およびデータ収集を行う方法
US15/478,232 US10079664B2 (en) 2013-08-26 2017-04-03 System for message acknowledgement and data collection in wireless mesh networks

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2013-651A CZ306142B6 (cs) 2013-08-26 2013-08-26 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

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2013651A3 CZ2013651A3 (cs) 2015-04-29
CZ306142B6 true CZ306142B6 (cs) 2016-08-17

Family

ID=51392039

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2013-651A CZ306142B6 (cs) 2013-08-26 2013-08-26 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

Country Status (5)

Country Link
US (2) US9615308B2 (cs)
EP (1) EP2846584B1 (cs)
JP (1) JP6333120B2 (cs)
CN (2) CN104468345A (cs)
CZ (1) CZ306142B6 (cs)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10373608B2 (en) 2015-10-22 2019-08-06 Texas Instruments Incorporated Time-based frequency tuning of analog-to-information feature extraction
US10498632B2 (en) * 2018-05-04 2019-12-03 Cisco Technology, Inc. Constrained reliable multicast in a directed acyclic graph based on deferred contention to higher devices
US11218981B2 (en) * 2018-09-20 2022-01-04 Kabushiki Kaisha Toshiba Wireless mesh network and data transmission method
CN110881214A (zh) * 2019-11-19 2020-03-13 天津大学 一种无线传感器网络的时间同步方法
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 (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050270173A1 (en) * 2003-02-14 2005-12-08 Boaz Jon A Automated meter reading system, communication and control network for automated meter reading, meter data collector program product, and associated methods
WO2010107441A1 (en) * 2009-03-20 2010-09-23 Innovative Wireless Technologies, Inc. Distributed ad hoc mesh network protocol for underground mine and hazardous area communications
US20110158160A1 (en) * 2009-12-31 2011-06-30 Elster Electricity, Llc Ip encapsulation and routing over wireless radio networks
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

Family Cites Families (31)

* 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
CA2154335C (en) * 1994-07-21 2002-04-23 Tom Gray Integrated wired and wireless telecommunications system
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
US8085813B2 (en) * 1999-10-28 2011-12-27 Lightwaves Systems, Inc. Method for routing data packets using an IP address based on geo position
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
AU2003298748A1 (en) 2002-11-27 2004-06-23 U-Nav Microelectronics Corporation System and method of utilizing positioning receiver hardware for network-based transceiver applications
US8175622B2 (en) * 2003-02-14 2012-05-08 Roamware, Inc. Method and system for keeping all phone numbers active while roaming with diverse operator subscriber identity modules
US7814232B2 (en) 2003-03-28 2010-10-12 Cisco Technology, Inc. Network address translation with gateway load distribution
JP4916647B2 (ja) 2003-05-23 2012-04-18 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 外部共振器半導体レーザーおよびその製造方法
US7593346B2 (en) 2003-07-31 2009-09-22 Cisco Technology, Inc. Distributing and balancing traffic flow in a virtual gateway
CN101127770B (zh) * 2004-07-31 2010-12-08 华为技术有限公司 在地址解析协议代理上实现备份的方法
JP4507083B2 (ja) * 2004-08-27 2010-07-21 株式会社Kddi研究所 分散型ネットワークの情報集約方式
FI118291B (fi) * 2004-12-22 2007-09-14 Timo D Haemaelaeinen Energiatehokas langaton anturiverkko, solmulaitteita sitä varten sekä menetelmä tietoliikenteen järjestämiseksi langattomassa anturiverkossa
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
CA2616587C (en) * 2005-07-20 2017-07-11 Firetide, Inc. Route optimization for on-demand routing protocols for mesh networks
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
US20070268127A1 (en) * 2006-05-22 2007-11-22 Motorola, Inc. Wireless sensor node data transmission method and apparatus
US8406248B2 (en) * 2007-04-13 2013-03-26 Hart Communication Foundation Priority-based scheduling and routing in a wireless network
CZ309640B6 (cs) 2008-05-12 2023-06-07 Iqrf Tech S.R.O. Způsob zpřístupnění periferií komunikačního zařízení v bezdrátové síti, komunikační zařízení a způsob vytváření generické síťové komunikační platformy s komunikačními zařízeními
CZ18679U1 (cs) 2008-05-14 2008-06-17 Microrisc S. R. O. Komunikační zařízení ke zpřístupnění periferií v bezdrátové síti těchto komunikačních zařízení
US20100002700A1 (en) 2008-07-02 2010-01-07 Cellnet Innovations, Inc. Methods and Systems for Network Packet Routing Using Embedded Geographic Routing Information
CN101945083B (zh) * 2009-07-08 2013-08-07 中兴通讯股份有限公司 一种虚拟路由冗余协议的鉴权方法及仿冒判断方法
US20120127951A1 (en) * 2010-11-11 2012-05-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for assigning wireless network packet resources to wireless terminals
EP3285459B1 (en) * 2011-02-10 2022-10-26 Trilliant Holdings, Inc. Device and method for coordinating firmware updates
CN103139077B (zh) * 2011-11-28 2016-01-20 百度在线网络技术(北京)有限公司 扩展IPv6虚拟路由器的方法、系统及装置
CN103139067B (zh) * 2011-11-28 2015-08-05 百度在线网络技术(北京)有限公司 基于vrrp协议扩展虚拟路由器数量的方法、系统和装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050270173A1 (en) * 2003-02-14 2005-12-08 Boaz Jon A Automated meter reading system, communication and control network for automated meter reading, meter data collector program product, and associated methods
WO2010107441A1 (en) * 2009-03-20 2010-09-23 Innovative Wireless Technologies, Inc. Distributed ad hoc mesh network protocol for underground mine and hazardous area communications
US20110158160A1 (en) * 2009-12-31 2011-06-30 Elster Electricity, Llc Ip encapsulation and routing over wireless radio networks
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Technical Overview of Time Synchronized Mesh Protocol (TSMP), Dust Networks, 21.06.2006 http://cds.linear.com/docs/en/white-paper/TSMP_Whitepaper.pdf *

Also Published As

Publication number Publication date
EP2846584A1 (en) 2015-03-11
CN110460525A (zh) 2019-11-15
EP2846584B1 (en) 2015-09-09
US20150055498A1 (en) 2015-02-26
US20170207896A1 (en) 2017-07-20
US10079664B2 (en) 2018-09-18
US9615308B2 (en) 2017-04-04
CN104468345A (zh) 2015-03-25
CZ2013651A3 (cs) 2015-04-29
JP2016129272A (ja) 2016-07-14
CN110460525B (zh) 2022-03-01
JP6333120B2 (ja) 2018-05-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ306142B6 (cs) 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
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
CN111050361B (zh) 一种报文传送方法、装置及系统
US20160338099A1 (en) Multi-hop radio communication method
EP2755355A1 (en) Packet transfer device and wireless communication system
CN105577405A (zh) 降低potn系统集中式保护倒换时间的方法、装置及系统
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
Yu et al. A self reorganizing MAC protocol for inter-vehicle data transfer applications in vehicular ad hoc networks
CN104506280A (zh) 一种基于时分多址接入空间动态网络的可靠数据传输方法
US11616662B2 (en) Fractal tree structure-based data transmit device and method, control device, and intelligent chip
CN103634879A (zh) 无线传感网络中移动汇聚节点对普通节点的数据接收方法
ES2348618T3 (es) Método para la transmisión de datos mediante redes de datos.
CN108462537B (zh) 一种一主多从通信的实现方法
US20200287743A1 (en) Method for transmitting data and system comprising communicating entity
CN104081693A (zh) 光学连接基础设施的重新配置
CN102324953A (zh) 低压配电网电力线载波通信网络mac层的组网方法
KR101601303B1 (ko) 이종 프로토콜 메시지 중개 방법
Pulgar et al. Extending CAN over the air: an interconnection study with IEEE802. 11
JP2014532346A (ja) Tdmaスキームを用いるクラスタ化マルチホップ・ネットワークのノード間でデータを送信する方法およびデバイス
CN102742229B (zh) 数据传送方法、节点及系统
JP6905275B2 (ja) ネットワークシステム、ノード、フレーム通信方法及びプログラム
KR20120088053A (ko) 센서 네트워크 제공 장치 및 방법
Sulc et al. IQMESH, Technology for Wireless Mesh Networks: Implementation Case Studies
Sulc et al. Reliable Technology for Wireless Mesh Networks with Low System Requirements