TWI226200B - Intelligent communication node object beacon framework including neighbor discovery in a mobile ad hoc network - Google Patents
Intelligent communication node object beacon framework including neighbor discovery in a mobile ad hoc network Download PDFInfo
- Publication number
- TWI226200B TWI226200B TW092124490A TW92124490A TWI226200B TW I226200 B TWI226200 B TW I226200B TW 092124490 A TW092124490 A TW 092124490A TW 92124490 A TW92124490 A TW 92124490A TW I226200 B TWI226200 B TW I226200B
- Authority
- TW
- Taiwan
- Prior art keywords
- node
- variable
- mobile
- rate
- frequency
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/24—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W84/00—Network topologies
- H04W84/18—Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W40/00—Communication routing or communication path finding
- H04W40/24—Connectivity information management, e.g. connectivity discovery or connectivity update
- H04W40/246—Connectivity information discovery
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W48/00—Access restriction; Network selection; Access point selection
- H04W48/16—Discovering, processing access restriction or access information
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Small-Scale Networks (AREA)
Description
!226200 玖、發明說明: [务明所屬之技術領域】 上無=::個快速發展領域為移動特別網路。實際 點,該等節二:包含一些呈地理分佈、潛在移動之節 係猎由一或多條射頻通道而 其它類型之網路作比較,如蜂巢式網:線連接。與 特別網路最特殊的特徵在於其缺少任何固動 —個單純的移動㈣網路係僅 構。 路係在該等節點傳送至1動:相構成,且-網 令㈣產生。_ (nQde /、匕印·點接收時於空 連續至啟“止型:幸:Vemeni ~)可為由 一特定、:圖案之任何地方。網路-般非取決於 而作動二隨著某些節點加入或其它節點離開該網路 【先前技術】 特另J、,周路可作快速配置並提供許多所需之通信。例如 ’除了單純地打開電腦或個人數位助理器(pDA)所產生之網 :架構之外,特別網路將使人們得以在野外或教室内交換 貝料而不需用到任何其它之網路架構。 1 ϋ特別網路之新應用將持續出現並變為通信架構 個重要邛分。由於缺少固定之基礎架構,節點必須自 動、且、哉亚著郎點移動、加入或離開該網路而作重新配置 ^所有節點之功能皆可實質等同且在網路内會沒有任何自 -層級或中央控制器。f午多網路控制功能係分佈在節點之 門即點通常係由電池供電且具有有限之通信及計算能力 87661.doc 1226200 。系統㈣通常是有限的。兩節點之間的距離通常超出無 線傳輸範圍’且-傳輸必須在到達目的地之前藉由其它節 點予以轉送。因此,一網路具有一多躍點拓樸(—。p topology)且該拓樸在該等節點繞著移動時變化。 網際網路工程特別小組(Intemet ⑽㈣丁㈣F〇rce, IETF)中的移動特別網路(MobHe Ad-Hoc Networks, MANET)工作小組已積極地評估並標準化包含多重播送在 内之路徑選擇協定(routing pr〇t〇c〇1)。因為網路拓樸隨著節 點移動而任意變化,故資訊變得過時,且不同的節點對於 時間(資訊於某些節點會是過時的而於其它節點則為現行 的)及空間(一節點會僅知道其鄰近區中通常未遠離其本身 之新網路拓樸)兩者通常具有不同之網路觀點。 一路徑選擇協定必需配合經常性之拓樸變化並具有較不 精確的資訊。由於這些獨特要求,這些網路中之路徑選擇 與其它路徑選擇是非常不同的。收集關於整個網路之新進 資Λ通#疋耗費成本且不切實際的。許多路徑選擇協定為 反應性(隨選性(on-demand))協定:該等協定僅在需要時收 集必需投送至目的地之路徑選擇資訊,且在某段時間之後 通常不維持路徑選擇資訊。與週期性時間間距持續投送至 所有目的地之先發性協定(pr〇active pr〇t〇c〇i)相比較,該種 方式之路徑選擇添加信號(routing 〇verhead)得以大幅降低 。一協定呈適應性係重要的。特別隨選性距離向量法(Ad
Hoc 〇n Demand Distance Vector,A0DV)、動態來源路徑選 擇法(Dynamic Source Routing,DSR)以及時軸定序路徑選 87661.doc 1226200 擇演算法(Temporally Ordered Routing Algorithm,T〇RA) 為隨選性路徑選擇協定在MANET工作小組所提出之代表。 其它各種路徑選擇協定之實施例包含屬於帕金斯 (Perkins)在美國專利案第5,412,654號中所揭露之目的地排 序距離向量法(Destination-Sequenced Distance Vector, DSDV)路徑選擇、以及屬於哈斯(Hass)在美國專利案第 6,304,556號中所揭露之區域路徑選擇協定(z〇ne R〇uting Protocol,ZRP)。ZRp是一種以差距一來源節點之距離為基 礎’同時使用先發性和反應性方法之混合式協定。 k些傳統路徑選擇協定在選擇從來源節點至目的地節點 :路線時使用一種最有效之方法。一般而言,躍點數在該 最有政之方法中為主要準則(公制)。換句話說,躍點量最少 之路徑選擇係選作傳輸路線。 祝存之通信節點通 p久迎1吕即_ ^ %沉%刀忒【a兮 :特別網路之通信節點通知及通信節點鄰近發現方法) :用罔路狀況無關之機制,例如固定傳輸率或隨機傳 2從節點”呼叫(heU〇V,訊息以發佈,或通知,其存在性。 、出去的佈告係稱為”導引信號(b咖〇n)f’且傳統方 些何智慧等級予這些導引信號。其它節點可偵測 L 5虎亚且由亂態(scratch)形成-網路、將該新谓 :點加至現存網路,或者制止對該新偵測到的節點 ^ 一步通信。 【發明内容】 趫於前述背景 本發明之一個目的因而在於提供稱為,,智 8766 U〇c 1226200 慧通信節點物件導引信號架網" 任何通信節點物件知 木、.罔用於由 或藉由任—節點物::、適應性地通知其存在性,及/ 或那些傳送該等導引信號之節點物件 、’成卞,'罔作對應偵測(鄰近發現)。 種它依據本發明之目的、特徵、和優點係藉由-提供移動特別網路内请測可變導引信號之方法予以 點隸=路包含複數個無線移動節點和複數個與該等節 找,t (之無線通k連結。每-個移動節點皆使用可 ί導引信號傳送節點狀況資訊’該等可變導引信號係以-即时況為基礎而改變。本方法包含於一給定移動節點使 用二刀始债測速率並以一初始偵測頻率搜尋該等可變之導 化、及在以s亥初始偵測頻率搜尋該等可變導引信號 的同時使-偵測速率由該初始偵測速率上升至一最大偵測 速率。 該最幻貞測速率可為預定的或根據U近移動節點 予以設定。同樣地,該偵 其中該函數界定一鄰近移 所傳送而接收到之最大偵測速率 測速率可根據一函數予以提升, 動郎點之可變導引信於之拉從 現之時、交特性。該等可變導引信號可 用傳輸速率、傳輸頻率和值^罔电 、千布 1寻輸圖案(transmissi〇I1 pattern)中 之至少一種予以改·, 文 且本方法可包含在搜尋該等可變導 引信號的同時自該初始偵測頻率改變一偵測頻率。 即點狀况可包含郎點移動,以及可變導引信號之傳輸速 率係基於增加之節點移動而上升並基於減少之節點移動而 P牛低。節點移動可為節點速度、節點加速及/或節點移動圖 8766l.doc -9- 1226200 =節點狀況亦可包含服務品f (娜)或資訊優先權,且可 又導引k號之傳輸速率、傳輸頻率及/或傳輸圖案會基於 Q二交化或資訊優先權而改變。可變導引信!虎之傳輸速率基 於可仔之頻寬而未超出—傳輸速率臨限值(如心。⑷。 •本方法亦可包含決定一種可變導引信號之類型,該可變 導引“虎係藉由處理導引信號資訊而自一鄰近移動節點予 以傳达料引信號資訊係經由—導引特性信號(beac〇n Propemes signai)從該鄰近移動節點接收到的。 本發明之另-項觀點為—移動特別網路,其中該移動特 ㈣包含複數個由複數個無線通信連結予以連接之無線 移動節點。每—個移動節點皆具有—通信裝置,用以經由 無線信號連結與該複數個節點中之其它節點作無線通信, ^及-控制器’用以經由該通信裝置來投送通信。該控制 為包含一使用基於節點狀況而改變之可變導引信號以產生 並傳送節點狀況f訊之導引信號產以,以及-用於以— 债測速率和-初始債測頻率搜尋該等可變導引信號之導引 信號偵測器’其中該偵測速率由一初始偵測速率上升至一 最大偵測速率。 最大僧測速率可為預定或以—由_鄰近移動節點所傳送 而接收到之最大積測速率為基礎。導引信號偵測器可根據 一函數提升读測速率,其中該函數界定一鄰近移動節點之 W導引信號之時變特性。同樣地,㈣信號產生器最好 藉由改’交傳輸速率、傳輸頻率和傳輸圖案至少其中之一而 改交可變導引信號。導弓i信號積測器可在搜尋該等可變導 87661 .doc -10- 1226200 引:號的同時自該初始偵測頻率改變一偵測頻率。 一^引L 5虎產生态可基於增加之節點移動而提升可變導引 _ 之傳輸速率亚基於減少之節點移動而降低傳輸速率。 ::f ^引u產生器可使用-導引特性信號傳送導引 …貝Λ以通知導引信號類型,其中該導引信號類型係傳 ,動特別網路之複數個節點,而導引信號债測器決定 :错由處理導引信號f訊而傳送自—鄰近移動節點之可變 導引信號類型’其中所處理之導引信號資訊係、經由該導引 特性信號從該鄰近移動節點接收到的。 【實施方式】 本發明現在將引用附圖在後文予以更完整地描述,其中 表示了本發明之較佳具體實施例。然而,本發明可用許多 不同之形式予以實現且不應推斷為局限於本文所提之具體 貝轭例。S然,14些具體實施例係經提供而使得本揭露將 疋周密且完整的,且將完全傳達本發明之範疇予本行人士 。貫穿本文,相稱之符號意指相稱之元件,且質號(prime notation)係用於代表替代性具體實施例中之類似元件。 如本行人士所鑑知,部分本發明可予以體現成一種方法 、資料處理系統、或電腦程式產品。因此,本發明之這些 部分可採用之形式為一完全硬體具體實施例、完全軟體具 體實施例、或結合軟體與硬體方面之具體實施例。另外, 部分本發明可為一電腦可用之儲存媒體上之電腦程式產品 ,该電腦程式產品在該媒體上具有電腦可讀取之程式碼。 任何一種適用之電腦可讀取式媒體皆可予以利用,包含, 87661.doc 1226200 但不侷限於’靜態和動態儲存裝置、硬碟、光學儲存裝置 、以及磁性儲存裝置。 本發明係引用根據本發明之方法、系統、以及電腦程式 產叩之流程圖圖式在底下予以說明。將瞭解該等圖式之方 塊圖、以及圖式方塊圖之結合可藉由電腦程式指令予以實 現。這些電腦程式指令可送至一通用電腦、特殊用途電腦 、或其它可程式化資料處理裝置之處理器以產生一機器, 欠使違等L由a⑹或其它可程式化資料處理裝置之處理器 執仃之指令實現該方塊或該等方塊内所指^之功能。 /些電腦程式指令亦可予以儲存在—電腦可讀取式記憶 月且内、而可使電腦或其它可程式化資料處理裝置以一特 ^方式作用’致使該等儲存在電腦可讀取式記憶體内之指 令產生-產品(article of manufacture),包含了實現該流程 圖方塊或該等方塊内所指定之功能的指令。該等電腦程式 指令亦可載入一電腦或其它可程式化資料處理裝置而產生 要在該電腦或其它可程式裝置上執行之運算步驟,用 以產生-由電腦或其它可程式化裝置予以實現之程序,而 使得該等在電腦或其它可程式化裝置上執行之指令提供用 於亡該流程圖方塊或該等方塊内所指定之功能之步驟。 # -開始先引用圖1#σ2,一用於在一移動特別網路⑺内作 即=通知之方法將在現在予以說明。網路ι〇包含複數個移 動即點12 ’其中移動節點12包含來源節點§和目的地節點〇 且在來源節點S與目的地節點D之間有中繼節點。節點Η, 如膝上型電腦、個人數位助理器(PDA)或行動電話,係如本 87661.doc -12- 1226200 行人士將鑑知而由無線通信連結14予以連接。 底下係對於一問題之說明。一蒋 移勳特別網路丨〇之快照 (snapshot)係示於圖丨。經由路徑選擇發現,已識別從來源 節點S至目的地節點D之兩個選擇路線汉丨和尺〕。第二選擇路 線R2已由來源節點S予以識別為對目的地節點d::要路 線。第-選擇路線R1將僅在第:選擇路線R2失效時才予以 使用。 照慣例,含有來源、節點S和目的地節點D之選擇路線R i和 R2兩者中之每—個節點12將以某固定週期速率傳送鄰近發 現導引信號。若選擇路線R2中之某些節點12移動的太快: 在這些節點傳送下-個導引信號之前終止於該選擇路線中 之-個鄰近節點12之範圍外,則該等導引傳輸速率(亦稱為 導引信號速率)因而跟不上來源節點s用於更新其路由表或 路徑選擇快取(cache)所需之速率。 由於來源節點S將誤信排桎以是有效的,故將意圖使用選 擇路線R2將資訊送至目的地節點〇。因此,某些連結μ和 節點12將變得阻塞(tied up)而在執行_項無法完成之工作 。這將導致浪費時間及網路10頻寬之無效使用。沿著選擇 路線R1之重新傳輸接著將是必要的或一全新路徑選擇之發 現在一迷失(straying)節點丨2共用於選擇路線R1和们兩者 之情況將是必要的。這導致浪費時間,一潛在關鍵問題, 由來源節點S至目的地節點D發現有效路徑選擇。 如上述,本發明之一個目的在於提供一般架網,稱為,,智 慧通信節點物件導引信號架網”(ICBF),用於藉由任一通信 87661.doc -13- 1226200 定成”節點it信物件聯結:,,(NC0A)導引信號"以及將對應該 聯結之導引信號界定成” NC〇A導引信號”。在圖丄所示二周 路1〇中,-由移㈣點12構叙群組(g_p) G (NCOA)包 含-具有多於該複數個移動節點其中—個節點之暫時或永 久聯結。 > 節點物件適應性地通知其存在性及/或藉由另—節點物件 或那些傳达該等導引信號之節點物件所構成之網路作相對 應之偵測(鄰近發現)。同樣地,傳統之導引信號架構並未將 節點導引信號和節點鄰近發現之想法延伸至能夠與 時或永久節點聯結(association 0f n〇des)通信之暫時戋欠久 節點聯結。ICBF將任-如此廣義(generaUzed)之節點聯結界 節點通知方法(圖2)開始(方塊1〇〇)並包含判斷相對應之 移動節1^2 1,點群組G或網路1〇之節點/群組/網路狀^ 方塊102)、基於判斷之狀況而改變導引信號波形(方塊_ 、以及在結束方塊108之前使用導引信號傳送節點/群组/網 路資訊(方塊1〇6)。導引信號包含關於對應移動節點、節點 群組狀況之資訊。同樣地’㈣信號可包含關於移動特別 網路10狀況之資訊,例如與網路中之節點12之間之連心 狀態有關之資訊。傳送導引信號可進—步包含使用-i引 特性信號傳送導引作梦皆 乜唬貝Λ以通知所傳導引信號類型予移 動特別網路10中之複數個節點12。 導引信號最好是由共同界定導引信號波形之傳輸速率、 傳輸頻率和傳輸圖案予以組成。同樣地,狀況最好包含節 點/群組移動,如對應之移動節點12或移動節點群组 S7661.doc -14- 1226200 (NCOA)G之速度、加速度及/或移動圖案。在此,改變導引 L 5虎包含以增加之節點移動為基礎而提升傳輸速率。節點 移動可使用全球定位衛星(GPS)、局部界標(l〇cal landmark) 、三角測量、及/或藉由量測移動節點12之慣量(inerti· 予以決定。 拼狀況亦可以或者替代性地包含資訊優先權及/或服務品 質(QoS)量測,如位元/封包錯誤率及/或可用之可得頻寬。 在此,改變導引信號可包含提升傳輸速率及/或以降低之 Q〇s或提升之資訊優先權為基礎而改變傳輸頻率。相似地, 改變導引信號可包含降低傳輸速率及/或以提升之Q〇s或降 低之資訊優先權為基礎而改變傳輸頻率或圖案。導引信號 之傳輸速率基於可得頻寬而不應該超出一速率臨界值。群 組導引信號係藉由移動節點12組成之群組G中之移動節點 U的-個子組(subset)予以傳送。該子組包含一個由一移動 節點12至群組G中之所有移動節點12之範圍。最大值將為群 、’且G中之所有移動卽點丨2,而最小值則將僅為群組g中傳送 °亥專導引號之其中一個節點12。 用於郴近發現之方法(圖3)始於方塊2〇〇且包含界定初 始偵測速率、初始偵測頻率及最大偵測頻率(方塊2〇2)。於 方塊204 ’本方法持_使用該初始偵測速率於一給定之移動 即點亚以心始谓測頻率搜尋該等可變導引信號,並且(方 塊206)在以該初始偵測頻率搜尋該等可變導引信號的同時 將1測速率由該初始_速率提升至最大偵測速率。 I大偵測速率可予以預定或根據由-鄰近移動節點12予 87661 .doc -15- 1226200 收到之最大偵測速率予以設定。同樣地,福測 節點12之可變=ΙΓ提二其中該函數界定-鄰近移動 又 ^號之日寸變特性。該等可變導引信號可 且、雨速口率、傳輸頻率和傳輸圖案中之至少一個作改變, 本f法可包含(方塊208)在搜尋該等可變導引信號的同時 二:Μ偵測頻率改變一债測頻率。本方法在結束於方 二 、’亦可包έ (方塊21〇)判斷藉由處理導引信號資訊 攸郝近私動郎點12所傳送之可變導引信號類型,其中所 … 導引L唬資矾係經由一導引特性信號從該鄰近移動 郎點接收到的。 又月之個系統觀點現在將進一步引用圖3和4予以說 明。如上述,移動特別網路10具有複數個無線移動節點12 、及複數個與5亥等節點連接在一起之無線通信連結^ 4。 每:個移節點12皆包含一路由器4〇,該路由器4〇具有一通 L衣置42用以經由該等無線通信連結14與該複數個節點中 之其它節點作無線通信。同樣地,路由器40包含一控制器 44,該控制器44經由通信裝置42以投送通信。同樣地,可 包含一圮憶體46作為控制器44之部件或與該控制器連接。 控制器44至少包含一用於產生並傳送導引信號之導引信 唬產生為50、以及一用於判斷移動節點12狀況之狀況判斷 單元52。導引信號產生器5〇基於所判斷之移動節點12之狀 況而改變導引信號。再次地,該等導引信號包含與該移動 節點12之一個狀況有關之資訊。導引信號可進一步包含與 一由移動節點12所組成之群组g之狀態有關之資訊,如上所 87661 .doc -16- 1226200 述,4等卽點12係該複數個移動節 之暫時或永久聯結。 動即川中之至少兩個節點 之^狀^判斷單元52進一步判斷移動節點⑵斤組群組g 組群,Γ且¥们“虎產生器5〇基於所判斷之移動節點12所 夂¥ 唬。再次地,導引信號係由傳 J 傳輪頻率及傳輸圖案所組成。 節點/群組狀況可包含節點/群組移動,且導引信號產生器 :基於增加之節點/群組移動藉由提升傳輸速率或改變 :頻率或圖案以及基於減少之節點/群組移動藉由降低 力速率或改變傳輸頻率或圖案以改變導引信號。節靖 組移動包含對應之移動節點12或節點群組G中之節點/群組 速度、節點/群組加速度及/或節點/群組移動圖案。藉由使 用一角測ΐ追蹤相對速度及/或藉由量測移動節點Μ或節 點群組G之慣量,狀況判斷單元52可包含—用於判斷節點/ 群組移動之全球定位衛星(GPS)裝置、及/或可使用局部界 標判斷節點/群組移動。 另外,節點/群組狀況可包含服務品質(Q〇s)及/或資訊優 先權且導引信號產生器5〇基於降低之卩心或提升之資訊優 先權藉由提升傳輸速率及/或改變傳輸頻率或圖案以及基 於提升之QoS及/或下降之資訊優先權藉由降低傳輸速率或 改變傳輸頻率或圖案而改變導引信號。導引信號產生器50 基於可得頻寬而不應該將導引信號之傳輸速率提升至超出 一速率臨界值。再次地,導引信號亦可包含與移動特別網 路1 0之一個狀況有關之資訊,例如關於連接網路節點12之 87661.doc 1226200 連、。14之貝汛。另外,導引信號產生器可使用一導引特 夕L號傳迗導引信號資訊以通知所傳送之導引信號類型予 移動特別網路10中之複數個節點12。 ‘引L號偵測為5 4係經包含而以一偵測速率、以及一 初始偵測頻率搜哥可變導引信號,其中該偵測速率係由一 初始偵測速率上升至_最大〶測速率。該最大㈣速率可 2是預定的或基於由一鄰近移動節點12所傳送而接收到之 最大偵測速率。導引信號偵測器54可根據-界定鄰近移動 節占12之可Μ導引信號之時變特性之函數以提升該债測速 率,並可藉由處理經由一導引特性信號自該鄰近移動節點 接收到之一引仏號資訊以判斷從一鄰近移動節點⑵專送出 之可變導引信號類型。 再次地,應瞭解圖示之方塊、及圖示中之方塊組合可藉 由電腦程式指令予以實現,纟中電腦程式指令可送至一處 理器以實現該方塊或該等方塊所指定之功能。 總而言之,ICBF界定基礎架網以發展多重導引信號類型 及對應之導引信號镇測機制。此種加諸導引信號用以記述 (account f0r)節點移動之一般能力係一種接受並智慧性地 處理NC0A或節點12所組群組(}之速度和加速度的機制。當 速度或加速度其中之一增加或兩者同時增加時,nc〇a導引 信號速率係經提升而使得收聽之節點丨2可及時調整其路由 表(快取)而在該等收聽之節點12被用於嘗試送出資訊之前 將文到影響之路徑選擇標記成失效(stale)。1(:;8?不應該容 許一導引信號速率上升至使得所需連結14之有用頻寬降低 87661.doc -18· 1226200 的速率點,所以 何此種狀況作適當限制之規則將在觸發時 產生效力。 ICBF界定用於你 、使其匕’’内建”網路偵測參數偵測機制界定 並連結至系統内上田杜 1以调整一 NCOA導引信號波形。實施例為一 通道上之位元錯莩 曰决改變率、有效頻寬改變率、S鄰近區内之 NCOA/個別節點改變率等。 I?BF包s用於將資訊送至網路目前路徑選擇演算法之介 械制而以夕於傳統鄰近發現導引信號允許數之最佳次數 激發新路徑選擇之產生。該機制亦增加處於正在產生之程 序中之路徑選擇將在決定好整個路徑選擇時生效的可能性 〇 ICBF將一 ’’寬頻導引信號速率斜坡,,(b2r2)搜尋界定為一 預疋機制,該機制使得網路或非網路節點12或節點群組G 能夠偵測這些可變導引信號。W以某初始導引信號頻率 始於搜尋速率之某初始值。從該及時時點開始,B2R2使用 許多可能策略中的其中一個以搜尋導引信號。該等由icbf 所指定之策略之實施例包含··一預先界定、固定之最大偵 測器速率;最大偵測速率,該最大偵測速率係以方便之次 數由傳送節點通到其它節點;一函數,該函數詳述一給定 節點之導引信號速率之時變特性;以及”導引信號通道漫遊 (BeaC〇n Channel Surfing)” ’其中導引信號偵測器在網路之 NCOA/節點導引信號傳送交通致使每一個NC〇A/節點導引 4吕號皆分佈於多重通信通道的情況下可”漫遊”跨越一導引 信號之多重通信通道(這對於安全性及避免雜訊通道會是 87661.doc -19- 1226200 有用的)。 ICBF提供一預先界定之導引信號予一 nc〇a/節點之聯結 亚用於通知導引信號之類型予網路而可選擇合適之導引信 號偵測器。對於每一類NC0A/節點導引信號波形而言,二 對應之‘引仏遽偵測益可予以界定而得以適用於節 點導引信號之潛在可變性。導引信號係可動態地、智慧型 性地或非智慧型地適應於影響物件受其鄰居知道之能力的 :大況、。節點移動(速度、加速度、圖案)及Q〇s為該類有可能 影響導引信號傳輸速率、傳輸頻率及圖案(這三個特性共同 組成導引信號之波形)之狀況之實施例。 ICBF刀配路徑選擇之負擔而包含鄰近發現導引信號,該 等鄰近發現導引信號能夠負載與網路狀況有關之智慧和= 4此夠使用與該網路有關之知識以及能夠智慧型地與 NCOA和個別節點互動。ICBF可支援增強型祀、扣、%和 更上層之通信。 【圖式簡單說明】 圖1為根據本發明之移動特別網路之概要圖。 圖匕為一根據本發明描述一用於在一移動特別網路内藉 由私動筇點、或移動節點群組作節點通知之 的流程圖。 乃次之步驟 圖3為-根據本發明描述—用於在—移動特別網路 由一移動節點作導引信號㈣之方法之步驟的流程圖。日 圖圖4為一根據本發明之網路描繪一節點之路由器的概要 87661.doc -20- 1226200 圖5為一描繪圖4中之路由器之控制器之細部之概要圖 【圖式代表符號說明】 10 移動特別網路 12 移動節點 14 無線通信連結 R1 第一選擇路線 R2 第二選擇路線 S 來源節點 D 目的地節點 G 群組 40 路由器 42 通信裝置 44 控制器 46 記憶體 50 導引信號產生器 52 狀況判斷單元 54 導引信號偵測器 87661.doc -21 -
Claims (1)
1226200 拾、申請專利範圍: 1· -驗在-移動特別網路内偵測可變導引信號之方法 ’该移動特別網路包含禎勃彳 ,箄然線移動節點和複數個與 :夺即點連接在一起之無線通信連結,每一個 舍使用該等可變導引作骑 ,— ρ 、“ 幻。唬傳达卽點狀況資訊,該等可變 η錢絲於-節點狀況而作”,本方法包含: 界定一初始偵測速率; 界定一初始偵測頻率,· 界定一最大偵測速率; 使用該初始偵測速率於一給定移動節點並 測頻率搜尋該等可變導弓丨信號;以及至少底下並中之貞 在以該初始谓測頻率搜尋該等可變導引信號的同時, ;、以^測速率由該初始偵測速率提升至一最幻貞測速率 y初始制頻率搜尋該等可變導引信號的同時, 艮一界定—鄰近移動節點之可變導引信號之時變特性 之函數而將一偵測速率自該初始伯測速率提升。 =申巧專利範圍第"頁之方法,其中該等可 :輪頻率作改變…進-步包含在搜尋該等可= 唬的同蚪,自該初始偵測頻率改變一頻率。 I :利範圍第1項之方法’其中該等可變導引信號以 :、傳輸頻率和傳輸圖案中之至少—個作改變。 .= = :圍第3項之方法,其中該節點狀況包含節點 Λ U私動包含該對應之移動節點之節點速度、 87661.doc 1226200 節點加速度和節點移動圖案中之至 们言號之傳輸速率係基 ’ W可變導 签% &加之即點移動 減少之節點移動而降低。 亚基於 如申請專利範圍第3項之方法, 〇 /f/f ^ °亥即點狀況包含賜款 品質(QoS),且該可變導引信號 &服務 傳於円宏由 ①、率、傳輸頻率和 6· 傳輸圖案t之至少-㈣基於⑽之變化而改變。 如申凊專利範圍第3項之方法,其中該 優先權,且該可變導引U " P,.,、、況包含資訊 又¥引#唬之傳輪速率、傳輸頻率和值 二案中之至少一個係基於資訊優先權之變化。 1 口申Γ利範圍第1項之方法’其進一步包含藉由處理經 ¥引特性信號自一鄰近移動節點接收到之導引作號 f訊以判斷一傳送自該鄰近移動節點之可變導引信號: 〇 一種移動特別網路,其包含·· 複數個無線移動節點; 後數個與該等節點連接在—起的無線通信連結; 每一個移動節點皆包含 通l凌置,该通信裝置係用於經由該等無線通信 連結與該複數個節點中之其它節點作無線通@,以及° 一控制器,該控制器係用於經由該通信裝置以投送 通信,以及包含 一導引信號產生器,該導引信號產生器係用於使 用一可變導引信號以產生並傳送節點狀況資訊,該 等可變導引信號係基於一節點狀況而改變;以及 8766l.doc 该導引信號偵測器係用於以 偵測頻率搜尋該等可變導引 一初始偵測速率提升至一最 9. 10 11 12 13. 14. 一導引信號偵測器, 一偵測速率並以一初始 信號,該偵測速率係由 大偵測速率。 °申請專利範圍第8項之 據-函數提升㈣測 纟中㈣引信號彳貞測器根 之可、、…β亥函數界定一鄰近移動節點 又V弓1½號之時變特性。 如申凊專利範圍第8 傳輸頻率作改變;以及二其中該等可變導引信號以 等γ η、胃 /、中δ亥導引信號偵測器在搜尋該 率。…信號的同時自該初始谓測頻率改變一積測頻 如申凊專利範圍第8 ,^ ^ 又、,.罔路其中该導引信號產生器系 又傳輸速率、傳輸頻率和傳輸圖案中之至少一個G 改變該可變導引信號。 2請專利範圍第u項之網路…該節點狀況包含苛 和動H點移動包含節點速度、節點加速度和節點 Μ圖案中之至少—個’且該導引信號產生器基於增永 ^節=移動而提相可變導彳丨信狀傳輸速率並基於減 少之節點移動而降低該傳輸速率。 如中W專利圍第8項之網路’纟中該導引信號產生器使 用^引特性信號傳送導引信號資訊以通知一傳送至該 移動特別網路中之複數個節點之導引信號類型。 如申凊專利範圍第8項之網路,其中該導引信號偵測器藉 由處理經由一導引特性信號自一鄰近移動節點接收到之 87661 .doc 1226200 導引信號資訊以判斷一傳送自該鄰近移動節點之可變導 引信號類型。 87661.doc -4 -
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US10/235,111 US6763013B2 (en) | 2002-09-04 | 2002-09-04 | Intelligent communication node object beacon framework including neighbor discovery in a mobile ad hoc network |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
TW200414777A TW200414777A (en) | 2004-08-01 |
TWI226200B true TWI226200B (en) | 2005-01-01 |
Family
ID=31977509
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
TW092124490A TWI226200B (en) | 2002-09-04 | 2003-09-04 | Intelligent communication node object beacon framework including neighbor discovery in a mobile ad hoc network |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6763013B2 (zh) |
EP (1) | EP1543687B1 (zh) |
JP (1) | JP4111525B2 (zh) |
KR (1) | KR100689305B1 (zh) |
CN (1) | CN100341340C (zh) |
AU (1) | AU2003260056A1 (zh) |
CA (1) | CA2498097A1 (zh) |
DE (1) | DE60335006D1 (zh) |
TW (1) | TWI226200B (zh) |
WO (1) | WO2004023827A1 (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
TWI602412B (zh) * | 2011-06-10 | 2017-10-11 | 內數位專利控股公司 | 執行鄰居發現的方法及裝置 |
Families Citing this family (105)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7852796B2 (en) * | 2002-05-13 | 2010-12-14 | Xudong Wang | Distributed multichannel wireless communication |
US7069483B2 (en) * | 2002-05-13 | 2006-06-27 | Kiyon, Inc. | System and method for identifying nodes in a wireless mesh network |
US7941149B2 (en) * | 2002-05-13 | 2011-05-10 | Misonimo Chi Acquistion L.L.C. | Multi-hop ultra wide band wireless network communication |
US8780770B2 (en) * | 2002-05-13 | 2014-07-15 | Misonimo Chi Acquisition L.L.C. | Systems and methods for voice and video communication over a wireless network |
US20050201346A1 (en) * | 2003-05-13 | 2005-09-15 | Weilin Wang | Systems and methods for broadband data communication in a wireless mesh network |
US7835372B2 (en) * | 2002-05-13 | 2010-11-16 | Weilin Wang | System and method for transparent wireless bridging of communication channel segments |
US7957356B2 (en) | 2002-05-13 | 2011-06-07 | Misomino Chi Acquisitions L.L.C. | Scalable media access control for multi-hop high bandwidth communications |
US6975614B2 (en) * | 2002-09-04 | 2005-12-13 | Harris Corporation | Intelligent communication node object beacon framework in a mobile ad hoc network |
US20040203797A1 (en) * | 2002-09-05 | 2004-10-14 | Jeremy Burr | Method and apparatus for communications using distributed services in a mobile ad hoc network (MANET) |
US7366113B1 (en) * | 2002-12-27 | 2008-04-29 | At & T Corp. | Adaptive topology discovery in communication networks |
CN101662816B (zh) * | 2003-02-03 | 2014-03-05 | 索尼株式会社 | 无线通信系统,无线通信设备和无线通信方法及计算机程序 |
US7522731B2 (en) * | 2003-04-28 | 2009-04-21 | Firetide, Inc. | Wireless service points having unique identifiers for secure communication |
US7305459B2 (en) * | 2003-04-28 | 2007-12-04 | Firetide, Inc. | Wireless service point networks |
US7577108B2 (en) * | 2003-06-03 | 2009-08-18 | Palo Alto Research Center Incorporated | Learning-based strategies for message-initiated constraint-based routing |
US7577107B2 (en) * | 2003-06-03 | 2009-08-18 | Palo Alto Research Center Incorporated | Protocol specification for message-initiated constraint-based routing |
US7486627B2 (en) * | 2003-06-03 | 2009-02-03 | Palo Alto Research Center Incorporated | Time-aware strategy for message-initiated constraint-based routing |
US20040264372A1 (en) * | 2003-06-27 | 2004-12-30 | Nokia Corporation | Quality of service (QoS) routing for Bluetooth personal area network (PAN) with inter-layer optimization |
JP2005051523A (ja) * | 2003-07-29 | 2005-02-24 | Sony Corp | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム |
KR20060063897A (ko) * | 2003-07-29 | 2006-06-12 | 소니 가부시끼 가이샤 | 무선 통신 시스템, 무선 통신 장치 및 무선 통신 방법, 및컴퓨터 프로그램 |
US7415019B2 (en) * | 2003-08-22 | 2008-08-19 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for collecting active route topology information in a mobile ad hoc network |
US7672307B2 (en) * | 2003-08-22 | 2010-03-02 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for transparent layer 2 routing in a mobile ad hoc network |
JP2005086408A (ja) * | 2003-09-08 | 2005-03-31 | Sony Corp | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム |
GB0322491D0 (en) * | 2003-09-25 | 2003-10-29 | British Telecomm | Virtual networks |
US8527457B2 (en) | 2003-10-07 | 2013-09-03 | Cisco Technology, Inc. | Arrangement for autonomous mobile network nodes to organize a wireless mobile network based on detected physical and logical changes |
US7937088B2 (en) * | 2004-03-26 | 2011-05-03 | Qualcomm Incorporated | Routing communications in an ad hoc network |
US7953845B2 (en) * | 2004-09-30 | 2011-05-31 | Microsoft Corporation | Network-specific estimation in network node discovery |
SG122826A1 (en) * | 2004-11-12 | 2006-06-29 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Method of leader beacon group selection during beacon group merging in decentralized wireless networks |
US7668146B2 (en) | 2004-12-20 | 2010-02-23 | Connectivities Llc | Internet-oriented ad-hoc network |
FI118291B (fi) * | 2004-12-22 | 2007-09-14 | Timo D Haemaelaeinen | Energiatehokas langaton anturiverkko, solmulaitteita sitä varten sekä menetelmä tietoliikenteen järjestämiseksi langattomassa anturiverkossa |
US20060146709A1 (en) * | 2004-12-30 | 2006-07-06 | Boris Ginzburg | Device, system and method for limiting data rates supported by a wireless LAN |
US8364633B2 (en) | 2005-01-12 | 2013-01-29 | Wandisco, Inc. | Distributed computing systems and system components thereof |
US9361311B2 (en) | 2005-01-12 | 2016-06-07 | Wandisco, Inc. | Distributed file system using consensus nodes |
US9424272B2 (en) | 2005-01-12 | 2016-08-23 | Wandisco, Inc. | Distributed file system using consensus nodes |
US9332069B2 (en) | 2012-12-28 | 2016-05-03 | Wandisco, Inc. | Methods, devices and systems for initiating, forming and joining memberships in distributed computing systems |
US9495381B2 (en) | 2005-01-12 | 2016-11-15 | Wandisco, Inc. | Geographically-distributed file system using coordinated namespace replication over a wide area network |
KR100636805B1 (ko) * | 2005-01-17 | 2006-10-23 | 조지 매이슨 인털렉춸 프로퍼티즈, 인코퍼레이티드 | 이동성을 고려하여 라우팅 경로 설정이 가능한 애드 혹네트워크 및 그 라우팅 경로 설정방법 |
US7764641B2 (en) | 2005-02-05 | 2010-07-27 | Cisco Technology, Inc. | Techniques for determining communication state using accelerometer data |
US8315636B2 (en) | 2005-02-24 | 2012-11-20 | Cisco Technology, Inc. | Techniques for distributing data among nodes based on dynamic spatial/organizational state of a mobile node |
JP4651419B2 (ja) | 2005-03-11 | 2011-03-16 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 無線通信装置及び無線通信方法 |
CN101263689B (zh) | 2005-07-20 | 2012-01-11 | 发尔泰公司 | 用于网状网络的按需路由选择协议的路由优化的系统和方法 |
JP4640812B2 (ja) * | 2005-09-29 | 2011-03-02 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 無線通信装置及び無線通信方法 |
KR101203463B1 (ko) * | 2005-11-03 | 2012-11-21 | 삼성전자주식회사 | IPv6 기반 모바일 시스템에서 이웃 탐색을 제공하는장치 및 방법 |
US8811369B2 (en) | 2006-01-11 | 2014-08-19 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for supporting multiple communications modes of operation |
JP4976419B2 (ja) | 2006-01-11 | 2012-07-18 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | 無線ピア・ツー・ピアネットワークにおける無線装置発見 |
US20070271079A1 (en) * | 2006-05-17 | 2007-11-22 | Kentaro Oguchi | Simulator for Vehicle Radio Propagation Including Shadowing Effects |
US20070280138A1 (en) * | 2006-06-01 | 2007-12-06 | Stern Donald S | Information broadcasting system and method |
US8059578B2 (en) * | 2006-07-24 | 2011-11-15 | Harris Corporation | System and method for synchronizing TDMA mesh networks |
US7773575B2 (en) * | 2006-07-24 | 2010-08-10 | Harris Corporation | System and method for communicating using a plurality of TDMA mesh networks having efficient bandwidth use |
US8175613B2 (en) * | 2006-08-04 | 2012-05-08 | Misonimo Chi Acquisitions L.L.C. | Systems and methods for determining location of devices within a wireless network |
US9596585B2 (en) * | 2006-08-04 | 2017-03-14 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Managing associations in ad hoc networks |
US20080031208A1 (en) * | 2006-08-04 | 2008-02-07 | Microsoft Corporation | Synchronization between wireless devices while saving power |
US7860038B2 (en) | 2006-08-04 | 2010-12-28 | Microsoft Corporation | Wireless support for portable media player devices |
US8072902B2 (en) * | 2006-08-07 | 2011-12-06 | Cisco Technology, Inc. | Techniques for distributing data among mobile nodes based on dynamically generated data objects in a distributed object-oriented database |
US8787210B2 (en) | 2006-09-15 | 2014-07-22 | Itron, Inc. | Firmware download with adaptive lost packet recovery |
US8452317B2 (en) * | 2006-09-15 | 2013-05-28 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus related to power control and/or interference management in a mixed wireless communications system supporting WAN signaling and peer to peer signaling |
US8369800B2 (en) * | 2006-09-15 | 2013-02-05 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus related to power control and/or interference management in a mixed wireless communications system |
US7986718B2 (en) * | 2006-09-15 | 2011-07-26 | Itron, Inc. | Discovery phase in a frequency hopping network |
US8929281B2 (en) * | 2006-09-15 | 2015-01-06 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus related to peer to peer device |
US8634869B2 (en) * | 2006-09-15 | 2014-01-21 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus related to multi-mode wireless communications device supporting both wide area network signaling and peer to peer signaling |
US7295159B1 (en) * | 2006-10-26 | 2007-11-13 | Motorola, Inc. | Method for measuring time of arrival of signals in a communications network |
FI119712B (fi) | 2006-11-07 | 2009-02-13 | Timo D Haemaelaeinen | Energiatehokas naapureiden havaitseminen liikkuvissa langattomissa sensoriverkoissa |
US8644820B2 (en) * | 2006-11-13 | 2014-02-04 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for acquiring service information in wireless network |
JP2010512110A (ja) * | 2006-12-06 | 2010-04-15 | トムソン ライセンシング | MIMO(Multiple−inputMultiple−output)システムにおけるオーバーヘッドの削減 |
WO2008070871A2 (en) * | 2006-12-07 | 2008-06-12 | Misonimo Chi Acquisition L.L.C. | System and method for timeslot and channel allocation |
US7894416B2 (en) * | 2007-01-08 | 2011-02-22 | Harris Corporation | System and method for communicating in a time division multiple access (TDMA) mesh network having minimized end-to-end latency |
US7561024B2 (en) | 2007-04-05 | 2009-07-14 | Harris Corporation | Ad-hoc network routing protocol including the use of forward and reverse multi-point relay (MPR) spanning tree routes |
JP4929040B2 (ja) | 2007-05-10 | 2012-05-09 | キヤノン株式会社 | 通信装置及び通信方法 |
US8472463B1 (en) | 2007-05-22 | 2013-06-25 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Devices, systems, and/or methods for managing wireless networks |
JP5270937B2 (ja) | 2008-03-17 | 2013-08-21 | キヤノン株式会社 | 通信装置及びその制御方法 |
US8724486B2 (en) * | 2008-05-02 | 2014-05-13 | Pine Valley Investments, Inc. | System and method for heartbeat signal generation |
US8595501B2 (en) | 2008-05-09 | 2013-11-26 | Qualcomm Incorporated | Network helper for authentication between a token and verifiers |
US9848314B2 (en) * | 2008-05-19 | 2017-12-19 | Qualcomm Incorporated | Managing discovery in a wireless peer-to-peer network |
US9198017B2 (en) | 2008-05-19 | 2015-11-24 | Qualcomm Incorporated | Infrastructure assisted discovery in a wireless peer-to-peer network |
US7984132B2 (en) * | 2008-06-27 | 2011-07-19 | Qualcomm Incorporated | Multi-rate peer discovery methods and apparatus |
US8521893B2 (en) * | 2008-06-27 | 2013-08-27 | Qualcomm Incorporated | Multi-rate proximity based peer discovery methods and apparatus |
JP4865048B2 (ja) * | 2010-03-15 | 2012-02-01 | 株式会社東芝 | 情報処理装置、その接続確立方法、および無線通信機器 |
US8547875B2 (en) | 2010-03-29 | 2013-10-01 | Harris Corporation | Network layer topology management for mobile ad-hoc networks and associated methods |
US10277727B2 (en) | 2010-08-03 | 2019-04-30 | Enlighted, Inc. | Distributed network of a structure that provides location-based human interaction and intelligence |
JP5323020B2 (ja) * | 2010-09-29 | 2013-10-23 | 三菱電機株式会社 | 通信システム、通信方法およびハンディターミナル |
US9253635B2 (en) | 2011-02-09 | 2016-02-02 | Cubic Corporation | Low power wireless network for transportation and logistics |
US8681674B2 (en) | 2011-04-28 | 2014-03-25 | Cubic Corporation | Accelerated rejoining in low power wireless networking for logistics and transportation applications |
US8416726B2 (en) | 2011-04-28 | 2013-04-09 | Cubic Corporation | Low power wireless network for logistics and transportation applications |
US9247482B2 (en) | 2011-08-03 | 2016-01-26 | Harris Corporation | Ad hoc wireless communications network with node role information routing and associated methods |
US9275540B2 (en) | 2012-02-06 | 2016-03-01 | Neocific, Inc. | Methods and apparatus for contingency communications |
US9585228B2 (en) | 2012-11-30 | 2017-02-28 | Enlighted, Inc. | Associating information with an asset or a physical space |
US10182487B2 (en) * | 2012-11-30 | 2019-01-15 | Enlighted, Inc. | Distributed fixture beacon management |
US9264516B2 (en) | 2012-12-28 | 2016-02-16 | Wandisco, Inc. | Methods, devices and systems enabling a secure and authorized induction of a node into a group of nodes in a distributed computing environment |
US9009215B2 (en) | 2013-03-15 | 2015-04-14 | Wandisco, Inc. | Methods, devices and systems for dynamically managing memberships in replicated state machines within a distributed computing environment |
EP2987360B1 (en) | 2013-04-19 | 2018-01-31 | Cubic Corporation | Payment reconciliation in mixed-ownership low-power mesh networks |
WO2015139026A2 (en) | 2014-03-14 | 2015-09-17 | Go Tenna Inc. | System and method for digital communication between computing devices |
CN105281832B (zh) * | 2014-07-02 | 2018-01-02 | 北京邮电大学 | 一种紫外光网络中邻居发现方法 |
US10475144B2 (en) | 2016-02-26 | 2019-11-12 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Presenting context-based guidance using electronic signs |
US10469997B2 (en) * | 2016-02-26 | 2019-11-05 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Detecting a wireless signal based on context |
US10178737B2 (en) | 2016-04-02 | 2019-01-08 | Enlighted, Inc. | Monitoring occupancy of a desktop with a desktop apparatus |
US9949232B1 (en) | 2017-07-28 | 2018-04-17 | Bank Of America Corporation | Network device loss prevention using a distributed wireless network |
US10791425B2 (en) | 2017-10-04 | 2020-09-29 | Enlighted, Inc. | Mobile tag sensing and location estimation |
US10944669B1 (en) | 2018-02-09 | 2021-03-09 | GoTenna, Inc. | System and method for efficient network-wide broadcast in a multi-hop wireless network using packet echos |
US10813169B2 (en) | 2018-03-22 | 2020-10-20 | GoTenna, Inc. | Mesh network deployment kit |
US10833799B2 (en) | 2018-05-31 | 2020-11-10 | Itron Global Sarl | Message correction and dynamic correction adjustment for communication systems |
WO2020023909A1 (en) | 2018-07-27 | 2020-01-30 | GoTenna, Inc. | Vine™: zero-control routing using data packet inspection for wireless mesh networks |
US11082344B2 (en) | 2019-03-08 | 2021-08-03 | GoTenna, Inc. | Method for utilization-based traffic throttling in a wireless mesh network |
EP4055806A1 (en) * | 2019-11-04 | 2022-09-14 | Signify Holding B.V. | Trigger-based commissioning system |
CN111065104B (zh) * | 2019-12-13 | 2022-06-21 | 中国电子科技集团公司第二十研究所 | 一种应用于分布式多跳网络的自适应网络覆盖方法 |
US11184832B2 (en) | 2020-01-30 | 2021-11-23 | Mage Networks Inc. | Routing method and device of mobile ad-hoc networks |
GB202207215D0 (en) * | 2022-05-17 | 2022-06-29 | Nordic Semiconductor Asa | Radio mesh network configuration |
Family Cites Families (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5204855A (en) * | 1991-01-09 | 1993-04-20 | Rockwell International Corporation | Skywave adaptable network transceiver apparatus |
US5412654A (en) | 1994-01-10 | 1995-05-02 | International Business Machines Corporation | Highly dynamic destination-sequenced destination vector routing for mobile computers |
EP0748540A4 (en) * | 1994-03-03 | 1997-10-29 | Proxim Inc | PROTOCOL FOR MEDIUM ACCESS CONTROL IN THE FREQUENCY JUMP PROCESS |
US6292508B1 (en) * | 1994-03-03 | 2001-09-18 | Proxim, Inc. | Method and apparatus for managing power in a frequency hopping medium access control protocol |
MY123040A (en) * | 1994-12-19 | 2006-05-31 | Salbu Res And Dev Proprietary Ltd | Multi-hop packet radio networks |
US5794146A (en) * | 1996-08-14 | 1998-08-11 | Sharp Microelectronics Technology, Inc. | System and method for conserving battery power in a mobile station searching to select a serving cell |
US5987011A (en) | 1996-08-30 | 1999-11-16 | Chai-Keong Toh | Routing method for Ad-Hoc mobile networks |
US6304556B1 (en) * | 1998-08-24 | 2001-10-16 | Cornell Research Foundation, Inc. | Routing and mobility management protocols for ad-hoc networks |
US6377608B1 (en) * | 1998-09-30 | 2002-04-23 | Intersil Americas Inc. | Pulsed beacon-based interference reduction mechanism for wireless communication networks |
US6717926B1 (en) * | 1999-09-13 | 2004-04-06 | Nokia Corporation | Apparatus and associated method, by which to transmit beacon signals in a radio communication system |
US6385174B1 (en) | 1999-11-12 | 2002-05-07 | Itt Manufacturing Enterprises, Inc. | Method and apparatus for transmission of node link status messages throughout a network with reduced communication protocol overhead traffic |
US6456599B1 (en) * | 2000-02-07 | 2002-09-24 | Verizon Corporate Services Group Inc. | Distribution of potential neighbor information through an ad hoc network |
AU2001232844A1 (en) | 2000-02-12 | 2001-08-20 | Hrl Laboratories, Llc | Scalable unidirectional routing with zone routing protocol extensions for mobilead-hoc networks |
AU2001263498A1 (en) * | 2000-06-01 | 2001-12-11 | Bbnt Solutions Llc | Method and apparatus for varying the rate at which broadcast beacons are transmitted |
-
2002
- 2002-09-04 US US10/235,111 patent/US6763013B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2003
- 2003-08-25 CN CNB038210851A patent/CN100341340C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2003-08-25 CA CA002498097A patent/CA2498097A1/en not_active Abandoned
- 2003-08-25 KR KR1020057003861A patent/KR100689305B1/ko not_active IP Right Cessation
- 2003-08-25 AU AU2003260056A patent/AU2003260056A1/en not_active Abandoned
- 2003-08-25 EP EP03794505A patent/EP1543687B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-08-25 DE DE60335006T patent/DE60335006D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-08-25 WO PCT/US2003/026558 patent/WO2004023827A1/en active Application Filing
- 2003-08-25 JP JP2004534324A patent/JP4111525B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2003-09-04 TW TW092124490A patent/TWI226200B/zh not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
TWI602412B (zh) * | 2011-06-10 | 2017-10-11 | 內數位專利控股公司 | 執行鄰居發現的方法及裝置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20040042434A1 (en) | 2004-03-04 |
JP4111525B2 (ja) | 2008-07-02 |
CN1679355A (zh) | 2005-10-05 |
EP1543687B1 (en) | 2010-11-17 |
US6763013B2 (en) | 2004-07-13 |
CA2498097A1 (en) | 2004-03-18 |
TW200414777A (en) | 2004-08-01 |
KR100689305B1 (ko) | 2007-03-02 |
EP1543687A1 (en) | 2005-06-22 |
AU2003260056A1 (en) | 2004-03-29 |
JP2005537761A (ja) | 2005-12-08 |
EP1543687A4 (en) | 2009-03-11 |
DE60335006D1 (de) | 2010-12-30 |
CN100341340C (zh) | 2007-10-03 |
WO2004023827A1 (en) | 2004-03-18 |
KR20050057228A (ko) | 2005-06-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
TWI226200B (en) | Intelligent communication node object beacon framework including neighbor discovery in a mobile ad hoc network | |
KR100673839B1 (ko) | 이동 애드 혹 통신망, 이동 애드 혹 통신망에서의 노드 공지 방법, 및 이동 노드 그룹에 의한 노드 공지 방법 | |
Luo et al. | A mobile infrastructure based VANET routing protocol in the urban environment | |
US6763014B2 (en) | Intelligent communication node object beacon framework (ICBF) with temporal transition network protocol (TTNP) in a mobile ad hoc network | |
Rahimi et al. | A hybrid geographic-DTN routing protocol based on fuzzy logic in vehicular ad hoc networks | |
Abdulleh et al. | Comparative study of proactive, reactive and geographical manet routing protocols | |
Sargolzaey et al. | A review and comparison of reliable unicast routing protocols for mobile ad hoc networks | |
Sahayaraj et al. | An Implementation of the DCF-MAC protocol based VANET | |
Kalogeiton et al. | Infrastructure-assisted communication for NDN-VANETs | |
Zhao et al. | A vehicle density and load aware routing protocol for VANETs in city scenarios | |
Hamedani et al. | A new two level cluster-based routing protocol for vehicular ad hoc network (VANET) | |
Kandasamy et al. | Retracted: A smart transportation system in VANET based on vehicle geographical tracking and balanced routing protocol | |
Datta | Modified Ant-AODV-VANET routing protocol for vehicular adhoc network | |
CN101409905A (zh) | 一种基于任播方式的移动多跳分组无线网络路由方法 | |
Gazori et al. | Sbgrp as an improved stable cds-based routing protocol in vehicular ad hoc networks | |
KR20080018042A (ko) | 애드혹 네트워크에서의 라우팅 성능 개선 방법 및 장치 | |
Kalra et al. | Effect of Varying Mobility Model on routing protocols under different scalability and offered load over Wireless ad-hoc network | |
Baxla et al. | Performance analysis of AODV, OLSR, DSR and GRP routing protocol of Mobile Ad hoc Network-a Review | |
Hammouche et al. | Cross-layer greedy forwarding algorithm for VANET | |
Rani et al. | Comparative study of various VANET routing protocols | |
Bhattacharya et al. | ZMEED: a zone based enhanced hybrid routing protocol for delay tolerant network | |
Prasanth et al. | Reducing packet transmission delay in vehicular ad hoc networks using edge node based greedy routing | |
Cui et al. | A novel trusted routing scheme using attribute similarity for VANET | |
Glymalakshmy et al. | Backbone-based interflow network coding and compression in VANETs | |
Shrestha et al. | Multihop Vehicle-to-Infrastructure Routing Based on the Prediction of Valid Vertices for Vehicular Ad Hoc Networks |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Annulment or lapse of patent due to non-payment of fees |