RU2645599C2 - Способ выбора узлов многоточечной ретрансляции - Google Patents

Способ выбора узлов многоточечной ретрансляции Download PDF

Info

Publication number
RU2645599C2
RU2645599C2 RU2014148729A RU2014148729A RU2645599C2 RU 2645599 C2 RU2645599 C2 RU 2645599C2 RU 2014148729 A RU2014148729 A RU 2014148729A RU 2014148729 A RU2014148729 A RU 2014148729A RU 2645599 C2 RU2645599 C2 RU 2645599C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nodes
node
metric
network environment
environment
Prior art date
Application number
RU2014148729A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014148729A (ru
Inventor
Ален ШИОДИНИ
Original Assignee
Сагем Дефенс Секьюрите
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 Сагем Дефенс Секьюрите filed Critical Сагем Дефенс Секьюрите
Publication of RU2014148729A publication Critical patent/RU2014148729A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2645599C2 publication Critical patent/RU2645599C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/24Connectivity information management, e.g. connectivity discovery or connectivity update
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области систем связи. Технический результат изобретения заключается в оптимизации выбора узлов многоточечной ретрансляции (MPR). Система связи содержит узлы связи, образующие ячеистую сеть, в которой каждый из узлов периодически передает через общий ресурс передачи, доступный для всех узлов, сообщение обнаружения сетевого окружения в соседние узлы для обнаружения соединений между ними. Каждый из узлов прослушивает среду, используемую в качестве носителя общего ресурса передачи, для определения незанятости данной среды, а узлы подмножества узлов ячеистой сети используются в качестве ретрансляторов для распространения широковещательных сообщений топологической информации. Способ связи включает этапы: каждый из узлов обнаруживает коллизии в среде во время прослушивания, вычисляет метрику на основе числа обнаруженных коллизий, записывает метрику в первое поле сообщения обнаружения сетевого окружения, передаваемого узлом, принимает сообщения обнаружения сетевого окружения из соседних для него узлов, сравнивает свою метрику с метрикой соседних для него узлов; узел добавляют к подмножеству в зависимости от результата сравнения. 3 н. и 8 з.п. ф-лы.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к области систем связи, содержащих узлы связи, образующие ячеистую сеть (сеть ячеистой топологии).
Более конкретно, изобретение относится к области ячеистой сети, использующей протокол маршрутизации, в соответствии с которым каждый из узлов сети периодически транслирует соседним узлам сообщение для обнаружения сетевого окружения, называемое сообщением приветствия («Hello»), с целью обнаружения соединений между ними, например, протокол OLSR (Optimized Link State Routing, оптимизированная маршрутизация состояния соединений).
Уровень техники
Системы связи, образующие ячеистые сети, в частности, иерархические ячеистые сети, например, в соответствии со стандартом DECT (Digital European Cordless Téléphone), используют механизм множественного доступа с разделением по времени (TDMA, Time Division Multiple Access).
Для улучшения реакции систем связи типа TDMA на изменения условий передачи, в частности, в случае возникновения помех или замирания сигнала, заявителем по настоящей заявке было предложено, в частности, в патентной заявке FR1154262, поданной 17 мая 2011 г., резервировать в каждом кадре TDMA общий ресурс передачи, доступный для всех узлов.
Такой общий ресурс позволяет всем узлам осуществлять широковещательную передачу в системе связи информации синхронизации, организации топологии, обнаружения сетевого окружения и/или обнаружения изменений условий передачи.
Каждый из узлов также использует такой общий ресурс, в частности, для периодической широковещательной передачи для соседних узлов, как правило, расположенных на расстоянии одного скачка, сообщения обнаружения сетевого окружения, называемого сообщением приветствия («Hello»), в рамках протокола OLSR для обнаружения связывающих их соединений.
Протокол OLSR отличается тем, что использует конкретные узлы, называемые узлами многоточечной ретрансляции (MultiPoint Relay, MPR), для минимизации переполнения широковещательными пакетами топологической информации (посредством сообщений, называемых ТС, Topology Control, «управление топологией») в сети, сокращая дублирующиеся повторные передачи в одни и те же узлы.
Протокол OLSR определяет следующий алгоритм выбора узлов MPR. Каждый из узлов выбирает для себя узлы многоточечной ретрансляции из числа соседних узлов, расположенных на расстоянии одного скачка (непосредственного соединения). Узлы многоточечной ретрансляции выбираются так, чтобы покрыть (с точки зрения дистанции установления радиосвязи) все узлы, расположенные на расстоянии двух узлов. Совокупность узлов многоточечной ретрансляции для узла N, обозначаемая MPR(N), представляет собой подмножество окружения узла N, находящегося от него на расстоянии в один скачок, удовлетворяющее следующему условию: каждый из узлов, расположенных на расстоянии двух скачков от узла N, должен иметь двунаправленное соединение с узлами многоточечной ретрансляции узла N
Эффективность работы протокола OLSR, очевидно, зависит от оптимизации числа выбранных узлов MPR (т.е. от его уменьшения до строго необходимого), требуемой для исключения любой бесполезной избыточности.
Раскрытие изобретения
Задача, на решение которой направлено настоящее изобретение, состоит в усовершенствовании эффективности такого протокола OLSR и, в частности, в предложении более эффективного способа выбора узлов MPR.
Для решения поставленной задачи в соответствии с первым аспектом изобретения предлагается способ связи в системе, содержащей узлы связи, образующие ячеистую сеть, в которой каждый из узлов периодически передает через общий ресурс передачи, доступный для всех узлов, сообщение обнаружения сетевого окружения в соседние узлы для обнаружения соединений между ними, причем каждый из узлов прослушивает среду, используемую в качестве носителя общего ресурса передачи, для определения незанятости данной среды, а узлы подмножества узлов ячеистой сети используются в качестве эксклюзивных ретрансляторов для распространения широковещательных сообщений топологической информации,
отличающийся тем, что включает этапы, на которых
- каждый из узлов:
- обнаруживает коллизии в среде во время прослушивания;
- вычисляет метрику на основе числа обнаруженных коллизий;
- записывает метрику в первое поле сообщения обнаружения сетевого окружения, передаваемого узлом;
- принимает сообщения обнаружения сетевого окружения из соседних для него узлов;
- сравнивает свою метрику с метрикой соседних для него узлов;
- добавляют узел к указанному подмножеству в зависимости от результата сравнения.
Способ по изобретению обладает, в частности, следующими предпочтительными, но не накладывающими каких-либо ограничений аспектами:
- узел добавляют к подмножеству, если его метрика больше метрик соседних для него узлов;
- метрику, вычисленную узлом, нормализуют на коэффициент, зависящий от числа узлов, соседних для указанного узла;
- узел определяет число соседних для него узлов путем подсчета количества принятых сообщений обнаружения сетевого окружения, а метрика, вычисляемая узлом, соответствует отношению числа коллизий за единицу времени, обнаруженных указанным узлом, к числу узлов, соседних для указанного узла;
- в зависимости от результата сравнения узел назначает себя или выбирается как принадлежащий к указанному подмножеству;
- узел, назначивший себя или выбранный как принадлежащий к указанному подмножеству, задает информацию во втором поле сообщения обнаружения сетевого окружения, передаваемого узлом.
В соответствии с изобретением также предлагается система связи, узлы которой выполнены с возможностью осуществления способа по первому аспекту изобретения. В соответствии с изобретением также предлагается сообщение обнаружения сетевого окружения, предназначенное для передачи узлом, содержащее первое поле, в котором записана метрика, вычисленная узлом.
Другие особенности, задачи и преимущества настоящего изобретения станут ясны из нижеследующего подробного описания предпочтительных вариантов его осуществления, приведенного исключительно в иллюстративных целях и не накладывающего каких-либо ограничений
Осуществление изобретения
Настоящее изобретение относится к области систем связи, содержащих узлы связи, образующие ячеистую сеть, в которой каждый из узлов периодически передает сообщение обнаружения сетевого окружения (сообщение приветствия «Hello» в соответствии с протоколом OLSR) в соседние для него узлы, в частности узлы, расположенные на расстоянии одного скачка от него, для обнаружения соединений между ними. Кроме того, узлы, принадлежащие к подмножеству узлов ячеистой сети (узлы MPR), используются как эксклюзивные ретрансляторы для распространения широковещательных сообщений топологической информации (сообщений ТС).
В случае сети DECT узлы образуют иерархическую сеть и осуществляют связь между собой посредством кадров множественного доступа с разделением по времени (TDMA) и с разделением по частоте (FDMA, Frequency Division Multiple Access).
Как указано выше, изобретение предполагает использование каждым из узлов сети общего ресурса передачи, доступного для всех узлов, для широковещательной передачи сообщений «Hello» протокола OLSR. Такой общий ресурс передачи соответствует ресурсу, зарезервированному в каждом из кадров.
Способ доступа, обеспечивающий возможность реализации доступа к этому ресурсу, называемый CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection - множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий), состоит в следующем. Узел осуществляет прослушивание для определения того, свободна ли среда, используемая в качестве носителя общего ресурса передачи. Если среда занята, узел ждет. Если среда свободна, узел начинает передачу. Если во время передачи происходит коллизия, узел останавливает передачу и ждет в течение определенного времени перед повторным началом передачи.
В соответствии с изобретением предлагается выбирать узлы MPR с использованием физической, а не математической эвристики. Решение по изобретению основано на принципе, в соответствии с которым для использования в качестве узлов MPR наиболее пригодны узлы, встречающие наибольшее число коллизий при прослушивании среды, используемой в качестве носителя общего ресурса передачи. Коллизии пакетов происходят естественным образом как следствие проблемы скрытого узла и отсутствия арбитража при попытках занятия среды узлами для передачи своего сообщения «Hello» в соответствии с вышеописанным упрощенным режимом доступа «прослушивание перед передачей».
Способ выбора узлов MPR по изобретению использует один из негативных эффектов, который обычно пытаются минимизировать для повышения эффективности среды, а именно возникновение несвоевременных коллизий, когда узлы динамической сети пытаются занять среду. Таким образом, изобретение выгодно использует недостаток, присущий данному способу доступа к ресурсу.
В соответствии с данным способом выбора каждый из узлов выполнен с возможностью обнаружения коллизий во время прослушивания среды и вычисления метрики на основе числа обнаруженных коллизий.
Метрика, вычисленная узлом, как правило, нормализуется на коэффициент, зависящий от числа узлов, соседних для данного узла. В такой конфигурации узел может определить число соседних для него узлов путем подсчета принятых сообщений «Hello», служащих для обнаружения сетевого окружения.
Таким образом, метрика, вычисленная узлом, может соответствовать числу коллизий, обнаруженных данным узлом за единицу времени (т.е. отношению числа обнаруженных коллизий к длительности прослушивания среды).
Она также может соответствовать отношению числа коллизий, обнаруженных указанным узлом за единицу времени, к числу соседних узлов, или же отношению числа коллизий, обнаруженных указанным узлом за единицу времени, к площади, на которой развернута часть сети, образованная соседними узлами.
Кроме того, для сглаживания метрики может быть предусмотрена ее фильтрация. Если М(n) - метрика, вычисленная в момент n, а
Figure 00000001
- соответствующее отфильтрованное значение, то фильтр может быть, например, задан выражением:
Figure 00000002
Также может быть использован авторегрессионный фильтр со скорректированным средним, заданный выражением:
Figure 00000003
где A - авторегрессионная часть (коэффициенты NA), а B - часть со скорректированным средним (коэффициенты NB).
Разумеется, могут быть использованы и фильтры других типов (например, фильтр Калмана).
Вычисленная и, возможно, отфильтрованная таким образом метрика записывается в первое поле сообщения «Hello», передаваемого узлом.
При приеме сообщений обнаружения сетевого окружения из своих соседних узлов узел узнает метрики каждого из соседних с ним узлов и сравнивает их со своей собственной метрикой.
В зависимости от результатов такого сравнения, например, если метрика определенного узла больше, чем метрики соседних для него узлов, такой узел может быть добавлен в список узлов MPR. В общем случае результат такого сравнения сопоставляется с пороговым значением, фиксированным (определенным заранее) или переменным (корректируемым в зависимости от изменения некоторого параметра во времени, например, числа соседних узлов). Также может быть использовано сравнение с двумя пороговыми значениями (гистерезис), причем то, какое пороговое значение используется для сравнения, может зависеть от возрастания или уменьшения метрики.
В частности, узел может назначить себя узлом MPR и изменить второе поле своего сообщения «Hello», состоящее из бита, который указывает, является ли передающий данное сообщение узел узлом MPR. Таким образом, соседние узлы узнают, что данный узел стал узлом MPR при приеме следующего сообщения «Hello», переданного узлом, назначившим себя узлом MPR.
В другом варианте осуществления узел может быть выбран узлом MPR (как это происходит в рамках протокола OLSR). Как правило, заданный узел выбирает узлом MPR тот из соседних для него узлов, который обладает наилучшей метрикой. В данном случае второе поле n сообщения «Hello» также позволяет сообщить соседним узлам о том, что узел был выбран в качестве узла MPR.
Способ выбора узлов MPR по изобретению обладает преимуществом значительной простоты осуществления, поскольку для определения статуса узлов в общем случае необходимо лишь обеспечить общее прослушивание ими среды. Кроме того, сообщения «Hello» легко могут быть изменены для включения в них двух дополнительных полей, одно из которых содержит вычисленную метрику, а другое состоит из бита, указывающего, является ли данный узел узлом MPR.
Изобретение не ограничено способом выбора узлов MPR, но охватывает также и систему связи в целом, узел, выполненный с возможностью осуществления данного способа, и сообщение типа «Hello», содержащее поле, содержащее метрику, вычисленную таким узлом.

Claims (31)

1. Способ связи в системе, содержащей узлы связи, образующие ячеистую сеть, в которой каждый из узлов периодически передает через общий ресурс передачи, доступный для всех узлов, сообщение обнаружения сетевого окружения в соседние узлы для обнаружения соединений между ними, причем каждый из узлов прослушивает среду, используемую в качестве носителя общего ресурса передачи, для определения незанятости данной среды, а узлы подмножества узлов ячеистой сети используются в качестве эксклюзивных ретрансляторов для распространения широковещательных сообщений топологической информации,
отличающийся тем, что включает этапы, на которых:
- каждый из узлов:
Figure 00000004
обнаруживает коллизии в среде во время прослушивания;
Figure 00000005
вычисляет метрику на основе числа обнаруженных коллизий;
Figure 00000006
записывает метрику в первое поле сообщения обнаружения сетевого окружения, передаваемого узлом;
Figure 00000007
принимает сообщения обнаружения сетевого окружения из соседних для него узлов;
Figure 00000008
сравнивает свою метрику с метрикой соседних для него узлов;
- добавляют узел к указанному подмножеству в зависимости от результата сравнения.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что узел добавляют к подмножеству, если его метрика больше метрик соседних для него узлов.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что метрику, вычисленную узлом, нормализуют на коэффициент, зависящий от числа узлов, соседних для указанного узла.
4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что узел определяет число соседних для него узлов путем подсчета количества принятых сообщений обнаружения сетевого окружения.
5. Способ по п. 3 или 4, отличающийся тем, что метрика, вычисляемая узлом, соответствует отношению числа коллизий за единицу времени, обнаруженных указанным узлом, к числу узлов, соседних для указанного узла.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в зависимости от результата сравнения узел назначает себя или выбирается как принадлежащий к указанному подмножеству.
7. Способ по п. 6, отличающийся тем, что узел, назначивший себя или выбранный как принадлежащий к указанному подмножеству, задает информацию во втором поле сообщения обнаружения сетевого окружения, передаваемого узлом.
8. Система связи, содержащая узлы связи, образующие ячеистую сеть, в которой каждый из узлов периодически передает через общий ресурс передачи, доступный для всех узлов, сообщение обнаружения сетевого окружения в соседние узлы для обнаружения соединений между ними, причем каждый из узлов прослушивает среду, используемую в качестве носителя общего ресурса передачи, для определения незанятости данной среды, а узлы подмножества узлов ячеистой сети используются в качестве эксклюзивных ретрансляторов для распространения широковещательных сообщений топологической информации,
отличающаяся тем, что каждый из узлов выполнен с возможностью:
Figure 00000009
обнаружения коллизий в среде во время прослушивания;
Figure 00000010
вычисления метрики на основе числа обнаруженных коллизий;
Figure 00000011
записи метрики в первое поле сообщения обнаружения сетевого окружения, передаваемого узлом;
Figure 00000012
приема сообщений обнаружения сетевого окружения из соседних для него узлов;
Figure 00000013
сравнения своей метрики с метрикой соседних для него узлов,
- причем узел добавляется к указанному подмножеству в зависимости от результата сравнения.
9. Система по предшествующему пункту, отличающаяся тем, что узлы образуют иерархическую сеть радиосвязи.
10. Система по предшествующему пункту, отличающаяся тем, что узлы осуществляют связь посредством кадров множественного доступа с разделением по времени и с разделением по частоте, причем общий ресурс передачи, доступный для всех узлов, представляет собой ресурс, зарезервированный в каждом из кадров.
11. Узел системы связи, содержащей узлы связи, образующие ячеистую сеть, в которой каждый из узлов периодически передает через общий ресурс передачи, доступный для всех узлов, сообщение обнаружения сетевого окружения в соседние узлы для обнаружения соединений между ними, причем каждый из узлов прослушивает среду, используемую в качестве носителя общего ресурса передачи, для определения незанятости данной среды, а узлы подмножества узлов ячеистой сети используются в качестве эксклюзивных ретрансляторов для распространения широковещательных сообщений топологической информации, отличающийся тем, что выполнен с возможностью:
Figure 00000014
обнаружения коллизий в среде во время прослушивания;
Figure 00000015
вычисления метрики на основе числа обнаруженных коллизий;
Figure 00000016
записи метрики в первое поле сообщения обнаружения сетевого окружения, передаваемого узлом;
Figure 00000017
приема сообщений обнаружения сетевого окружения из соседних для него узлов;
Figure 00000018
сравнения своей метрики с метрикой соседних для него узлов.
RU2014148729A 2012-05-29 2013-05-29 Способ выбора узлов многоточечной ретрансляции RU2645599C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1254941A FR2991534B1 (fr) 2012-05-29 2012-05-29 Procede de selection de noeuds servant de relais multipoints
FR1254941 2012-05-29
PCT/EP2013/061025 WO2013178659A1 (fr) 2012-05-29 2013-05-29 Procede de selection de nœuds servant de relais multipoints

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014148729A RU2014148729A (ru) 2016-07-20
RU2645599C2 true RU2645599C2 (ru) 2018-02-21

Family

ID=47191832

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014148729A RU2645599C2 (ru) 2012-05-29 2013-05-29 Способ выбора узлов многоточечной ретрансляции

Country Status (7)

Country Link
EP (1) EP2856803B1 (ru)
BR (1) BR112014029927A2 (ru)
CA (1) CA2875219A1 (ru)
FR (1) FR2991534B1 (ru)
IN (1) IN2014DN10187A (ru)
RU (1) RU2645599C2 (ru)
WO (1) WO2013178659A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2942993B1 (en) * 2014-05-09 2020-03-25 Sun Patent Trust Resource allocation for d2d discovery transmission
CN105553841B (zh) * 2015-12-11 2019-08-02 武汉兴图新科电子股份有限公司 一种能有效防止信令风暴的高效分布式智能路由方法
CN112073430B (zh) * 2020-09-21 2022-11-15 中能电力科技开发有限公司 一种基于多代理中继的网络安全监测方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080279101A1 (en) * 2007-05-07 2008-11-13 Microsoft Corporation Context-Based Routing in Multi-hop Networks
RU2378779C2 (ru) * 2004-02-06 2010-01-10 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. ПРОТОКОЛ РАССЫЛКИ СИГНАЛОВ-МАЯКОВ ДЛЯ ad-hoc СЕТЕЙ
RU2426260C2 (ru) * 2006-10-19 2011-08-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Кодирование маяковых радиосигналов в системах беспроводной связи
WO2011106538A1 (en) * 2010-02-24 2011-09-01 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for sending an aggregated beacon
KR20120047750A (ko) * 2011-08-17 2012-05-14 삼성탈레스 주식회사 멀티포인트 릴레이 후보 단말 선정 방법

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL102095C (ru) 1955-07-01

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2378779C2 (ru) * 2004-02-06 2010-01-10 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. ПРОТОКОЛ РАССЫЛКИ СИГНАЛОВ-МАЯКОВ ДЛЯ ad-hoc СЕТЕЙ
RU2426260C2 (ru) * 2006-10-19 2011-08-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Кодирование маяковых радиосигналов в системах беспроводной связи
US20080279101A1 (en) * 2007-05-07 2008-11-13 Microsoft Corporation Context-Based Routing in Multi-hop Networks
WO2011106538A1 (en) * 2010-02-24 2011-09-01 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for sending an aggregated beacon
KR20120047750A (ko) * 2011-08-17 2012-05-14 삼성탈레스 주식회사 멀티포인트 릴레이 후보 단말 선정 방법

Also Published As

Publication number Publication date
FR2991534B1 (fr) 2014-07-11
RU2014148729A (ru) 2016-07-20
EP2856803A1 (fr) 2015-04-08
FR2991534A1 (fr) 2013-12-06
IN2014DN10187A (ru) 2015-08-21
BR112014029927A2 (pt) 2017-06-27
CA2875219A1 (fr) 2013-12-05
EP2856803B1 (fr) 2016-10-26
WO2013178659A1 (fr) 2013-12-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2721869B1 (en) Reducing the impact of hidden nodes in mesh networks
US9426035B2 (en) Data reporting using reporting groups in a computer network
US8780953B2 (en) Dynamic assignment of frequency hopping sequences in a communication network
Nan et al. Distributed coordinated spectrum sharing MAC protocol for cognitive radio
Busch et al. Contention-free MAC protocols for wireless sensor networks
CN107018548B (zh) 基于频谱感知的认知无线网络机会路由协议的实现方法
EP2856718B1 (en) Methods for coordinating access to a barrage relay network
US8830837B2 (en) Dynamic synchronized scheduling in a computer network
Boroumand et al. A Review of Techniques to Resolve the Hidden Node Problem in Wireless Networks.
CN103313421A (zh) 多跳网络和无线传感网的介质访问控制协议中的退避算法
JP2012095273A (ja) ワイヤレス通信ネットワークに用いられる通信方法及びノード
Mishra et al. MAC protocol for two level QoS support in cognitive radio network
RU2645599C2 (ru) Способ выбора узлов многоточечной ретрансляции
Moriyama et al. An efficient distributed TDMA MAC protocol for large-scale and high-data-rate wireless sensor networks
Kakarla et al. IAMMAC: an interference‐aware multichannel MAC protocol for wireless sensor–actor networks
Jacquet et al. Using a token approach for the MAC layer of linear sensor networks: Impact of the node position on the packet delivery
KR101553924B1 (ko) 분산형 인지 무선 네트워크에서의 채널 감지 방법
Sivaranjani et al. Adaptive delay and energy aware data aggregation technique in wireless sensor networks
Chowdhury et al. Design of an efficient MAC protocol for opportunistic cognitive radio networks
Ngo et al. A schedule‐based medium access control protocol for mobile wireless sensor networks
Durvy et al. Understanding the gap between the IEEE 802.11 protocol performance and the theoretical limits
Ghaboosi et al. eMAC—A medium-access control protocol for the next-generation ad hoc networks
Mishra et al. A qos provisioning mac protocol for cognitive radio network
Rahman et al. Characterization of the Adverse Effect of Neighborhood Capture in MANET and on the Way to a Remedy
Tall Load balancing in multichannel data collection wireless sensor networks

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner