Способ управления топологией мобильной самоорганизующейся сети

Изобретение относится к области беспроводных мобильных сетей передачи данных. Технический результат заключается в повышении скорости передачи данных в сети. В способе узлы сети разбивают на две части; узлы, входящие в первую часть, разбивают на группы; узлы, входящие в группу, делят на две подгруппы; первую подгруппу составляют узлы, которые формируют связное доминантное множество; во вторую подгруппу входят узлы, которые формируют доминируемое множество и которые связаны с узлами первой части группы не более, чем одним переходом; узлы, которые составляют вторую часть, не входят ни в одну группу; связь между группами обеспечивают узлы доминируемых множеств групп и узлы второй части. 2 ил.

 

Область техники

Изобретение относится к области беспроводных мобильных сетей передачи данных и может быть использовано для обеспечения устойчивости их работы.

Уровень техники

Современный этап развития человеческого общества характеризуется быстрым развитием информационных сетей, усложнением их структур, расширением типов и увеличением объема передаваемого трафика. Активно развивающейся в настоящий момент областью беспроводных систем передачи данных являются MANET - мобильные самоорганизующиеся сети (Mobile A d-hoc NE Т works). В отличие от фиксированной, иерархической структуры традиционных сотовых сетей связи с выделенными управляющими центрами, MANET используют распределенные принципы управления сетью с возможностью самоорганизации и самоуправления узлов сети. Подобные сети могут применяться во время военных действий, в структурах МЧС, в транспортных системах и различных силовых структурах (N. Garg, К. Aswal, D.С. Dobhal. A REVIEW OF ROUTING PRO-TOCOLS IN MOBILE AD HOC NETWORKS. - International Journal of Information Technology and Knowledge Management. - 2012, vol. 5, №1, p. 177-180).

Мобильные самоорганизующиеся сети характеризуются динамически изменяющейся топологией и отсутствием четкой инфраструктуры, где каждый узел может выполнять функции маршрутизатора и принимать участие в ретрансляции пакетов данных. Помимо этого для самоорганизующихся сетей, как и для любых беспроводных систем, характерны ограниченные полоса пропускания, зона радиовидимости, изменяющиеся условия распространения радиосигнала. Отдельные абонентские терминалы могут передвигаться, появляться в зоне действия сети и уходить из ее влияния. Узлы сети взаимодействуют случайным образом, при этом связь между парой узлов может осуществляться через цепочку посредников.

К функциям сетевых узлов относятся не только прием и обработка данных, но и прокладка маршрута внутри сети к промежуточным узлам по пути к конечному адресату. Выделенные выше особенности беспроводных мобильных сетей приводят к тому, что протоколы и технические решения, используемые в классических проводных сетях, например, централизованная маршрутизация с иерархией заранее назначенных маршрутизаторов, в самоорганизующихся сетях оказываются неэффективными и не обеспечивают нужную производительность. Вследствие мобильности узлов для обеспечения эффективной работы сети необходимо решать задачи управления топологией мобильных самоорганизующихся сетей.

Известен способ управления топологией мобильных сетей на основе кластеризации (Жолобов А.Н., Лесников В.А., Романов СВ. Принципы формирования кластеров в ad-hoc сетях // Научное обозрение. - 2012. - №4. - С. 264-273). Недостатком такого способа при большом количестве узлов является то, что данный способ характеризуется сложностью межкластерной маршрутизации и сложностью обеспечения стабильности кластерной структуры при мобильности узлов.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ управления топологией на основе создания виртуальной опорной сети на основе формирования связного доминантного множества (В. Das, V. Bharghavan. Routing in ad-hoc networks using minimum connected dominating sets // 1997 IEEE International Conference on Communications ICC'97. Vol. 1. - Montreal, 1997. - P. 376-380). При этом все узлы сети делятся на две группы. Первую группу (связное доминантное множество) составляют узлы, топология которых описывается связным графом (между любыми узлами группы существует как минимум один путь). Вторую группу (доминируемое множество) составляют узлы, не входящие в первую группу и связанные одним переходом как минимум с одним из узлов связного доминантного множества. Задача формирования минимального связного доминантного множества является NP-сложной. Разработано большое количество алгоритмов приближенного решения этой задачи. Недостатком данного способа при большом числе узлов и высокой степени их мобильности является большая вычислительная сложность, трудность обеспечения стабильности при высокой мобильности некоторых узлов.

Сущность изобретения

Предлагаемый способ основан на том, что множество узлов разбивают на две части. Узлы, входящие в первую часть, разделяют на группы, в каждой из которых формируют связное доминантное множество и доминируемое множество, узлы которого связаны как минимум с одним из узлов доминантного множества одним переходом. Узлы, входящие во вторую часть, не входят ни в какую группу. Множество этих узлов может быть пустым. Связь между группами осуществляется через маршруты, составленные узлами демонтируемых множеств и узлами, входящими во вторую часть узлов.

Технический результат

Уменьшение размеров подсетей (групп), на которых строятся доминантные множества, существенно ускоряет время их формирования и упрощает поддержку их стабильности. Формирование связей между группами через нефиксированное множество узлов обеспечивает гибкость управления топологией сети.

Осуществление изобретения

Формирование связанного доминантного множества осуществляется при помощи любого известного алгоритма, например, описанного в [Guha S., Khuller S. Approximation Algorithms for Connected Dominating Sets // Algorithmica, 1998, vol. 20, №4, p. 374-387] или в [Yu J., Wang N., Wang G. Constructing minimum extended weakly-connected dominating sets for clustering in ad hoc networks // Journal of Parallel and Distributed Computing, 2012, vol. 72, №1, p. 35-47].

Маршрутизация между группами осуществляется при помощи любого реактивного протокола маршрутизации, например, при помощи протокола AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector), описанного, например, в документе RFC3561 [https://tools.ietf.org/html/rfc3561]. В реактивных протоколах узел ищет путь к пункту назначения только при возникновении необходимости. Для установления связи узел может использовать существующий маршрут, либо создать новый маршрут, используя информацию о доступных каналах.

Краткое описание чертежей

На двух чертежах представлена топология сети, построенная на основе предлагаемого способа в два разные момента времени.

На чертежах представлены узлы 1-42, входящие в мобильную сеть. Сплошными линиями показаны имеющиеся между узлами связи.

Все узлы, кроме узлов 41 и 42 входят в первую часть сети. Узлы 41 и 42 входят во вторую часть.

Узлы 1-4, 20-24 входят в первую группу, в которой узлы 1-4 входят в доминантное множество ДМ1, а узлы 20-24 в доминируемое.

Узлы 5-7, 25-27 входят во вторую группу, в которой узлы 5-7 составляют доминантное множество ДМ2, а узлы 25-27 - в доминируемое.

Узлы 8-12, 29-33 входят в третью группу, в которой узлы 8-12 составляют доминантное множество ДМ3, а узлы 29-33 - в доминируемое.

Узлы 13-19, 34-40 входят в четвертую группу, в которой узлы 13-19 составляют доминантное множество ДМ4, а узлы 25-27 - в доминируемое.

На фиг. 1 показана топология сети в первый момент времени. Связь между первой и четвертой группами осуществляется через маршрут, в который входят узлы Связь между второй и четвертой группами осуществляется через маршрут, в который входят узлы Связь между третьей и четвертой группами осуществляется через маршрут, в который входят узлы

Через какое-то время топология сети изменилась. Она показана на фиг. 2. Состав групп остался прежним, а прежние связи между группами изменились. Связь между первой и четвертой группами осуществляется через маршрут, в который входят узлы Связь между второй и четвертой группами осуществляется через маршрут, в который входят узлы Связь между третьей и четвертой группами осуществляется через маршрут, в который входят узлы

Способ управления топологией мобильной самоорганизующейся сети, состоящей из множества узлов и связей между ними, отличающийся тем, что узлы сети разбивают на две части; узлы, входящие в первую часть, разбивают на группы; узлы, входящие в группу, делят на две подгруппы; первую подгруппу составляют узлы, которые формируют связное доминантное множество; во вторую подгруппу входят узлы, которые формируют доминируемое множество и которые связаны с узлами первой части группы не более, чем одним переходом; узлы, которые составляют вторую часть, не входят ни в одну группу; связь между группами обеспечивают узлы доминируемых множеств групп и узлы второй части.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системам мобильной связи и предназначено для повышения пропускной способности канала управления нисходящей линии связи. Изобретение раскрывает систему связи, в которой предусмотрена базовая станция для связи с множеством устройств мобильной связи в системе сотовой связи.

Изобретение относится к области радиосвязи. Техническим результатом является уменьшение удельного коэффициента поглощения.

Изобретение относится к системе сетевой связи. Технический результат изобретения заключается в повышении производительности системы связи путем определения значения приоритета доступа для устройств, выполненных с возможностью поддерживать один или более приоритет доступа, с учетом сообщения мобильности.

Изобретение относится к беспроводной связи. Способ осуществления связи, выполняемый терминалом в системе беспроводной связи, поддерживающей сеть множественного доступа, содержит прием из первой сети доступа списка сетей PLMN, а также список информации, включающий в себя множество записей, причем каждая запись является информацией, релевантной для регулирования трафика через PLMN.

Изобретение относится к области связи. Предусмотрен способ управления мощностью, который применим в области связи.

Изобретение относится к области связи. Технический результат – возможность принимающему устройству, определяющему, что контактный номер, ассоциированный с отправляющим устройством, соответствует заданному контактному номеру, определять состояние пользователя и отправлять ответное сообщение устройству вызывающего абонента.

Группа изобретений относится к средствам передачи сигналов о возможностях мобильного терминала. Технический результат – обеспечение возможности оборудованию пользователя (UE) передавать в сигналах свои возможности приема модификации или дополнений для значений сетевых сигналов, что обеспечивает возможность использовать независимые от выпуска модификации сетевых параметров.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат изобретения заключается в упрощении установления режима совместной работы базовой станции и пользовательского оборудования при одновременном сохранении надежности и качества связи.

Изобретение относится к области связи. Способ настройки параметров управления мощностью зондирующих опорных сигналов в системе дуплексной связи с временным разделением применяется к терминалу и системе и включает: определение терминалом параметров управления мощностью ресурсов зондирующего опорного сигнала SRS и определение мощности передачи зондирующих опорных сигналов на основе параметров управления мощностью; передачу терминалом зондирующих опорных сигналов SRS на основе определенной мощности передачи зондирующих опорных сигналов SRS; определение базовой станцией параметров управления мощностью, используемых терминалом в ресурсах SRS; прием базовой станцией сигналов SRS на основе параметров управления мощностью.

Изобретение относится к средствам моделирования сетей связи. Техническим результатом изобретения является повышение адекватности моделирования путем учета нагрузки, создаваемой неоднородными абонентами, принадлежащими разным системам управления, и определение параметров модели, при которых обеспечивается обслуживание абонентов с заданным качеством.

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключается в повышении эффективности измерений качества опорного сигнала или измерений мощности опорного сигнала в сотовой сети связи. Сетевой узел получает результат опорного измерения, выполненного измерительным узлом, причем результат опорного измерения содержит один или более помеховых компонентов. Сетевой узел снижает по меньшей мере один из помеховых компонентов, содержащихся в результате опорного измерения, чтобы обеспечить эффективное измерение для измерительного узла, путем получения значения компенсации для снижения по меньшей мере одного помехового компонента и применения значения компенсации к результату опорномого измерения, чтобы обеспечить эффективное измерение. 4 н. и 39 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к беспроводной связи. Техническим результатом является предотвращение взаимных помех между беспроводными сигналами, передаваемыми на разных частотах для уменьшения помех в системе, и увеличение ширины полосы, в которой сигналы могут быть переданы. В одном аспекте предложено устройство для беспроводной связи. Устройство содержит процессор, выполненный с возможностью генерации пакета для передачи посредством беспроводного сигнала. Пакет генерируется для передачи в ширине полосы 1 МГц с использованием по меньшей мере одного символа мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM). Устройство дополнительно содержит передатчик, выполненный с возможностью передачи пакета посредством беспроводного сигнала, имеющего спектральную плотность мощности. Спектральная плотность мощности в пределах ±0,45 МГц от центральной частоты беспроводного сигнала находится на первом уровне спектральной плотности мощности. Спектральная плотность мощности между 0,45 МГц и 0,6 МГц от центральной частоты беспроводного сигнала и между -0,45 МГц и -0,6 МГц от центральной частоты беспроводного сигнала меньше, чем первый уровень спектральной плотности мощности. Спектральная плотность мощности между 0,6 МГц и 1 МГц от центральной частоты беспроводного сигнала и между -0,6 МГц и -1 МГц от центральной частоты беспроводного сигнала меньше чем -20 дБо по отношению к первому уровню спектральной плотности мощности. Спектральная плотность мощности между 1 МГц и 1,5 МГц от центральной частоты беспроводного сигнала и между -1 и -1,5 МГц МГц от центральной частоты беспроводного сигнала меньше чем -28 дБо по отношению к первому уровню спектральной плотности мощности. Спектральная плотность мощности для более чем ±1,5 МГц от центральной частоты беспроводного сигнала меньше чем -40 дБо по отношению к первому уровню спектральной плотности мощности. 4 н. и 11 з.п. ф-лы, 10 табл., 42 ил.

Изобретение относится к беспроводной связи. Варианты осуществления настоящего изобретения предусматривают способ и устройство управления мощностью восходящей линии связи. Способ включает в себя: оптимизацию параметров управления мощностью восходящей линии связи множественных сот согласно модели KPI, где модель KPI используется для указания отношения отображения между параметрами управления мощностью восходящей линии связи множественных сот и, по меньшей мере, одним KPI сети, в которой располагаются множественные соты; и осуществление управления мощностью восходящей линии связи на пользовательском оборудовании во множественных сотах согласно параметрам управления мощностью восходящей линии связи множественных сот. Согласно вариантам осуществления настоящего изобретения, с учетом влияния параметров управления мощностью восходящей линии связи множественных сот на KPI сети, в которой располагаются множественные соты, получаются параметры управления мощностью восходящей линии связи, которые более оптимизированы с точки зрения глобальной производительности сети, таким образом, повышая общая производительность сети. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к радиосвязи. Радиотерминал (3) может выполнять агрегацию несущих с использованием первой соты (10) первой радиостанции (1) и второй соты (20) второй радиостанции (2). Первая радиостанция (1) выполняет с радиотерминалом (3) управление радиоресурсами для первой соты (10) и второй соты (20), чтобы выполнить агрегацию несущих. Кроме того, первая радиостанция (1) передает второй радиостанции (2) информацию обновления относительно обновления конфигурации, относящейся к управлению радиоресурсами для второй соты (20). Технический результат заключается в предотвращении или уменьшении сбоев передачи/приема данных, при изменении конфигурации радиопараметров радиотерминалом при агрегации несущих множества сот, обслуживаемых разными радиостанциями. 10 н. и 43 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к сети беспроводной передачи, такой как сеть долгосрочного развития, и обеспечивает передачу без разрешения по восходящему каналу. Схема передачи по восходящему каналу без разрешения определяет первую область доступа к модулю передачи в условиях конфликта (CTU) в области время-частота, определяет множество CTU, определяет принятую по умолчанию схему отображения CTU путем отображения, по меньшей мере, некоторых из множества CTU на первую область доступа CTU, и определяет принятую по умолчанию схему отображения оборудования пользователя (UE), путем определения правила для отображения множества UE на множество CTU. 4 н. и 34 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к способу и системе для выбора PDN-шлюза (PGW). Технический результат заключается в обеспечении выбора PGW. Способ содержит: прием сервером аутентификации, авторизации и учета (AAA) проекта партнерства 3-го поколения (3GPP) указания типа запроса от PGW-источника, при этом указание типа запроса используется для указания, что типом процедуры, исполняемой пользовательским оборудованием (UE), является начальное присоединение; и выбор сервером AAA 3GPP целевого PGW согласно указанию типа запроса. При этом выбор целевого PGW согласно указанию типа запроса содержит, когда сервер AAA 3GPP определяет, что PGW должен быть повторно выбран согласно информации конфигурации оператора, выбор PGW, ближайшего к UE, в качестве целевого PGW. 5 н. и 8 з.п. ф-лы, 14 ил.

Изобретение относится к области связи. В вариантах осуществления настоящего раскрытия предложены способ управления мощностью и UE. Способ включает в себя этапы, на которых: UE конфигурирует параметры управления мощностью соответственно для двух или более частей связности; и UE управляет мощностью сигналов в соответствующей связности согласно параметрам управления мощностью для того, чтобы соответственно выполнить управление мощностью в отношении двух или более частей связности. С помощью вариантов осуществления настоящего раскрытия можно удовлетворить требования сценария, имеющего многочисленные линии связи. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к области связи. Техническим результатом является увеличение пропускной способности связи во вторичной системе связи. Предложено устройство управления связью, содержащее модуль управления мощностью для определения мощности передачи беспроводного сигнала, передаваемого устройством, создающим помехи, с использованием индекса замираний, оценка которого получена на основе изменения относительного расстояния между устройством, создающим помехи, и устройством, которому создаются помехи. 4 н. и 10 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключается в обеспечении возможности для первой базовой станции и второй базовой станции объединенной отправки данных в UE, что улучшает пиковую скорость и пропускную способность UE. Генерируют с помощью первой базовой станции протокольные блоки данных PDU управления радиолинией RLC нисходящей линии связи; и отправляют с помощью первой базовой станции первую часть PDU RLC нисходящей линии связи в PDU RLC нисходящей линии связи в пользовательское оборудование UE и отправляют вторую часть PDU RLC нисходящей линии связи в PDU RLC нисходящей линии связи во вторую базовую станцию так, чтобы вторая базовая станция отправляла вторую часть PDU RLC нисходящей линии связи в UE. 3 н. и 17 з. п. ф-лы, 40 ил.

Изобретение относится к беспроводной связи. Способ связи включает: отправку на микроузел сети, с помощью пользовательского оборудования (UE), сообщения с запросом, микроузел сети отправляет указывающее сообщение на макроузел сети; и принимают ресурс (UG) восходящего канала, отправленный макроузлом сети в соответствии с указывающим сообщением, и отправляют на макроузел сети сигнализацию или данные восходящего канала в соответствии с ресурсом (UG) восходящего канала. Когда UE одновременно получает сигнализацию нисходящего канала или нисходящие данные, отправленные макроузлом сети и микроузлом сети, UE удаляет дублирующиеся сигнализацию или данные и резервирует одну копию сигнализации или данных. Технический результат заключается в сохранении пространства памяти и повышении эффективности передачи UE. 7 н. и 10 з.п. ф-лы, 43 ил.
Наверх