Метод маршрутизації в бездротових мережах IoT із високою щільністю пристроїв

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2073-4751.80.19778

Ключові слова:

бездротова мережа, Інтернет речей, пуассонівське поле, точковий процес, вузли маршруту, щільність, швидкість передачі

Анотація

Дане дослідження ґрунтується на припущенні, що в безпосередній близькості від розрахункових координат розташовані транзитні вузли, які розміщені вздовж прямої лінії, що з'єднує початковий і кінцевий вузли маршруту. Це припущення є справедливим для мереж із великою щільністю вузлів. Для мереж з обмеженою кількістю вузлів доцільно зосередитися на розв'язанні задачі, яка полягає у визначенні необхідної кількості вузлів маршруту на основі відстаней між ними.

Запропонований метод скорочує використання мережевих ресурсів завдяки вибору майже оптимального маршруту, враховуючи вплив швидкості передачі на рівень потужності корисного сигналу та завади від сусідніх вузлів на маршруті. Наприклад, він дозволяє підвищити загальну швидкість передачі даних у порівнянні з підходом, що базується на визначенні найкоротшого маршруту на основі кількості транзитних ділянок. При використанні стандарту IEEE 802.11n та відстані між джерелом і одержувачем 150–200 метрів приріст швидкості передачі перевищує 35%.

Посилання

Khan R. et al. Future Internet: The Internet of Things Architecture, Possible Applications and Key Challenges. 2012 10th International Conference on Frontiers of Information Technology : proceedings, Islamabad, Pakistan, 17–19 December 2012 / IEEE. 2012. P. 257–260. DOI: 10.1109/FIT.2012.53.

Vlasenko M., Khlaponin Y. Internet of Things (IoT) in world practice: review and analysis. Pidvodni Tehnologii. 2024. Vol. 13. P. 21–27.

Заковоротний О. Ю., Штефан В. С. Організація мереж Інтернету речей високої щільності. Проблеми інформатизації : тези доп. 11-ї міжнар. наук.-техн. конф., 16-17 листопада 2023 р., м. Баку, м. Харків, м. Бельсько-Бяла. / Нац. ун-т оборони Азерб. республіки [та ін.]. Харків : Impress, 2023. С. 97.

Li T. et al. Performance analysis of IEEE 802.11e Block ACK scheme in a noisy channel. Proc. IEEE BroadNet. 2005. Vol. 1. P. 511–517.

Chumachenko S. et al. Traffic Analysis During Communication with UAV. 2024 IEEE 7th International Conference on Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Development (APUAVD) : proceedings, Kyiv, Ukraine, 22–24 October 2024 / IEEE. 2024. P. 99–104. DOI: 10.1109/APUAVD64488.2024.10765914.

Чумаченко С. С. та ін. Модель інтернет мережі з урахуванням мережевого розташування. Проблеми інформатизації та управління. 2024. Вип. 2(78). С. 124–134.

Ian Poole. IEEE 802.11n Standard. URL: Radio-Electronics.com.

Корнієнко Б. Я. Дослідження моделі взаємодії відкритих систем з погляду інформаційної безпеки. Наукоємні технології. 2012. № 3(15). С. 83–89.

Чумаченко С. С. та ін. Моделювання М2М трафіку сучасних мереж зв’язку. Наукоємні технології. 2024. № 3(63). С. 390–400.

Kim Y., Evans R. G., Iversen W. M. Remote sensing and control of an irrigation system using a distributed wireless sensor network. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2008. Vol. 57(7). P. 1379–1387.

Migel S. et al. Machine Learning Method for Optimal Route Calculation. 2023 IEEE 7th International Conference on Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC) : proceedings, Kyiv, Ukraine, 24–27 October 2023 / IEEE. 2023. P. 168–173. DOI: 10.1109/MSNMC61017.2023.10329020.

Melnyk V., Honcharenko Y., Maloied M. Reliability Analysis of Radioelectronic Systems of Aircraft. Lecture Notes in Networks and Systems. Vol. 736. Proceedings of the International Workshop on Advances in Civil Aviation Systems Development / ed. by I. Ostroumov, M. Zalisky. 2023. P. 234–246.

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-03-13

Номер

Розділ

Статті