Модель маршрутизации и распределения канальных ресурсов WiMax mesh-сети

Характеристика беспроводных сетей WiMax. Особенности организации канального уровня WiMax-сети в режиме mesh. Модель решения задачи маршрутизации совместно с распределением канальных ресурсов WiMax mesh-сети. Математическая модель WiMax mesh-сети.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 19.06.2018
Размер файла 194,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

214

ІSSN 0485-8972 Радиотехника. 2014. Вып. 176

Размещено на http://www.allbest.ru/

Модель маршрутизации и распределения канальных ресурсов WiMax mesh-сети

О.Ю. Евсеева, д-р техн. наук,

Аль-Аззави Эсса Мохаммед

Введение

Основным преимуществом беспроводных сетей WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) являются высокие скорости доступа, возможность предоставления услуг гарантированного качества и большие территории покрытия, что определяет WiMax как наиболее перспективную технологию радиодоступа на уровне городских сетей MAN (Metropolitan Area Network). Термин WiMax охватывает ряд стандартов IEEE семейства 802.16, отличающиеся используемым диапазоном частот, методами доступа, модуляции, кодирования и пр., а потому не совместимыми друг с другом. Принципиально сети WiMax могут быть разделены на сети фиксированной и мобильной связи, где первые регламентируются стандартом 802.16-2004 (802.16d), а вторые - стандартом 802.16-2005 (802.16e). В свою очередь, документ 802.16d предусматривает два режима. В режиме точка-многоточка (Point-to-Multipoint) основная роль в управлении трафиком и сетью в целом отводится базовой станции (Base Station, BS), функции которой аналогичны функциям базовой станции в сотовой системе связи (рис.1, а) [1]. В этом режиме весь трафик, как внешний, так и внутренний, проходит через BS. Однако с точки зрения эффективности использования канальных ресурсов и покрываемой территории бтльший интерес вызывает режим однорангового взаимодействия (mesh-mode), в рамках которого абонентские станции (Mesh Subscriber Station, MSS) одной сети могут взаимодействовать друг с другом без участия базовой станции (Mesh BS, MBS) (рис.1, б) [1]. В то же время реализация mesh-режима сопряжена с усложнением процесса управления такой сетью. Более того, стандартом 802.16d для сетей WiMax в режиме mesh определены лишь параметры физического и канального уровня, однако такие вопросы как организация сетевого и транспортного уровней, определение классов и их реализация остались не затронутыми. Тем не менее, потенциальный выигрыш, возможный в рамках mesh-сетей, обеспечивает интерес к перечисленным вопросам со стороны ученых всего мира, о чем свидетельствует множество публикаций на данную тему, например [2 - 10].

а б

Рис. 1

Данная статья посвящена задачам сетевого уровня, основными из которых с точки зрения влияния на результирующее качество обслуживания пользователей и эффективность использования ресурсов беспроводной сети связи являются задачи маршрутизации. Как показывает анализ имеющихся наработок в области маршрутизации, не только в беспроводных, но и проводных сетях, традиционная постановка задачи, связанная с поиском одного или нескольких наилучших маршрутов, под влиянием общих тенденций развития телекоммуникаций трансформируется в более сложную задачу: для заданной пары адресатов необходимо определить один или несколько маршрутов, вдоль которых выполняются требования пользователей к качеству обслуживания [11]. В данном случае недостаточно просто определить маршрут, необходимо за каждым потоком вдоль всех задействованных маршрутов закрепить определенное количество ресурсов сети. Фактически задача маршрутизации трансформировалась в задачу распределения канальных ресурсов (cross-layered routing) [3 - 5, 8, 9].

Особенности организации канального уровня WiMax-сети в режиме mesh

В области управления канальными ресурсами проводных сетей на данный момент накоплен существенный опыт, однако специфика организации канального уровня беспроводных сетей не позволяет перенести на них уже имеющиеся решения. В соответствии со стандартом 802.16d функционирование mesh-сети основывается на временном разделении абонентскими станциями общего радиоканала (Time Division Multiple Access, TDMA), где на физическом уровне с целью обеспечения высокой помехоустойчивости используется мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM). Упрощенная структура фрейма для mesh-сети стандарта 802.16d приведена на рис.2 [1].

Рис. 2

Стандартом в качестве единичного ресурса канального уровня предусмотрен временной слот (minislot), содержащий следующее количество OFDM-символов [1]

,

где - общее количество OFDM-символов во фрейме; - параметр, определяемый стандартом как MSH_CRTL_LEN, указывающий на количество управляющих слотов во фрейме и назначаемый оператором связи; - количество слотов в одном фрейме, используемых для передачи пользовательских данных.

Каждый фрейм содержит слотов (максимально 256), каждый их которых способен «перенести» определенное количество байт пользовательского потока. Количество байт, передаваемых в одном слоте, зависит от общей длительности фрейма, от числа OFDM-символов в слоте, типа модуляции и схемы кодирования, выбор которых в свою очередь определяется помехово-сигнальной обстановкой на каждом конкретном участке. В таблице приведено соответствие между числом информационных байт в одном OFDM-символе и типом модуляции [1]. Таким образом, длительность фреймов на канальном уровне WiMax mesh-сети фиксируется оператором связи, число OFDM-символов, приходящихся на один слот, а значит и количество байт в каждом из них известны. Тогда задача распределения канальных ресурсов представляет собой задачу назначения каждому потоку определенной совокупности временных слотов в рамках одного фрейма.

Тип модуляции

Скорость

кодирования

Количество байт, передаваемых в одном

OFDM-символе (uncoded block size)

ВPSK

1/2

12

QPSK

1/2

24

QPSK

3/4

36

16QAM

1/2

48

16QAM

3/4

72

64QAM

2/3

96

64QAM

3/4

108

С точки зрения эффективности использования канальных ресурсов mesh-сети, важную роль играет возможность одновременного использования слотов разными станциями. Это возможно, если между станциями отсутствует первичная и вторичная интерференция, что гарантирует отсутствие воздействия этих станций друг на друга [3, 7]. Определим для каждой -й станции множество узлов , минимальное расстояние до которых в структуре mesh-сети не превышает 2 (2-hop neighborhood). По сути это множество, объединяет все узлы (абонентские станции), связанные первичной или вторичной интерференцией с рассматриваемой -й станцией. Тогда если -й временной слот используется -й станцией, станция имеет право использовать этот же слот только в том случае, если она не входит в множество , т.е. . На рис. 3 приведены примеры множеств и , построенные для станции и соответственно. Тогда один и тот же слот одновременно со станцией, например , может использовать одна из станций , или .

Рис. 3

Особенности маршрутизации в WiMax mesh -сети

В соответствии с делением трафика на внутренний (Intranet), циркулирующий между абонентскими станциями внутри сети, и внешний (Internet), адресованный абонентам других сетей или поступающий от каких-либо внешних по отношению к данной сети источников, в mesh-сети существует два типа задач маршрутизации, как, впрочем, и задач распределения канальных ресурсов. Стандартом предполагается, что все задачи, связанные с управлением внутренним трафиком, решаются децентрализовано, на основании установления «соседских» отношений между смежными узлами [1]. Предложенные в литературе протоколы внутренней маршрутизации, как правило, представляют собой разработки для мобильных ad-hoc-сетей (OLSR, DSDV, AODV, HWMP и др.), адаптированные в той или иной степени под специфику mesh-сетей [9, 10]. Фактически это разновидности дистанционно-векторных (distance-vector) протоколов или протоколов состояния канала (link state), основанные на комбинаторной задаче поиска кратчайшего пути и носящие эвристический характер. Принципиальные различия заключаются лишь в метриках, используемых для выбора наилучшего маршрута. Как правило, эти метрики отражают особенности беспроводной связи, например в [12] предложена маршрутная метрика EXC (Expected Forwarding Counter), формируемая на основании текущей оценки надежности и производительности беспроводного соединения на МАС-уровне.

Особенность маршрутизации внешнего трафика связана с тем, что функции шлюза, обеспечивающего соединение mesh-сети с другими сетями, в том числе и доступ к Internet-ресурсам, возлагаются на базовую станцию MBS, и весь внешний трафик проходит через нее. В этом случае задача маршрутизации сводится к построению дерева маршрутов с MBS в качестве корневой вершины, вдоль ветвей которого распределяются канальные ресурсы (слоты). Задача построения дерева маршрутов, как правило, формализуется в рамках теории графов в виде задачи о кратчайших путях, с той или иной метрикой. Например, в работе [6] предлагается в качестве метрики использовать эффективную пропускную способность каналов SWEB (Shortest-Widest Efficient Bandwidth), тогда критерием выбора маршрута является наибольшее значение величины

,

wimax mesh маршрутизация

где - пропуская способность канала , - вероятность ошибок в канале;

-количество каналов , задействованных в пути .

В работе [8] в качестве критериев для формирования дерева маршрутов предложены минимум максимальной вершинной степени и максимум каналов (ветвей дерева), которые могут работать одновременно, не испытывая взаимной интерференции. Все перечисленные примеры иллюстрируют графокомбинаторный подход, в рамках которого решение маршрутной задачи основывается лишь на структурных свойствах mesh-сети. Однако в плане эффективности функционирования mesh-сети (количества обслуженных запросов, предоставленного качества обслуживания, эффективности использования сетевых ресурсов и пр.) более результативной оказывается потоковая постановка задачи, согласно которой маршрутные решения должны формироваться с учетом поступающих запросов пользователей [3, 11, 13].

Таким образом, с целью повышения эффективности функционирования WiMax mesh-сети задача маршрутизации как внутреннего, так и внешнего трафика должна, во-первых, решаться согласованно с задачей распределения временных слотов на канальном уровне, во-вторых, иметь под собой строгое математическое обоснование, позволяющее отказаться от эвристических процедур и находить наилучшее (оптимальное) для беспроводной сети в целом решение, где положенная в основу математическая модель должна носить потоковый характер.

Математическая модель WiMax mesh -сети

Для описания структурных свойств сети будем использовать ориентированный взвешенный граф , множество вершин которого моделирует множество всех узлов (станций) mesh-сети, включая MSS и MBS, а множество дуг отражает совокупность каналов между ними, где наличие канала означает возможность прямой передачи пользовательского потока от -го узла к -му. Помехово-сигнальная обстановка на отдельных участках сети определяет для каждого канала свой тип модуляции и, как следствие, количество байт , передаваемых в одном слоте. Поскольку именно слот является единичным ресурсом канального уровня, с целью управления процессом их распределения введем переменную

(1)

, , , ,

где - общее количество узлов mesh-сети.

Тогда динамику очередей -го узла mesh-сети можно описать так [4, 13]:

, (2)

где k=0, 1, 2...; - интервал дискретизации (период перерасчета управляющих переменных ); - объем данных, находящийся на -м узле и предназначенный для передачи -му узлу в момент времени , трактуемый в дальнейшем как переменная состояния; - множество узлов mesh-сети, смежных с -м узлом; - интенсивность поступления данных на -й узел в момент времени , адресованных -му узлу; - количество фреймов, передаваемых в течение времени , ; - длительность одного фрейма.

Исходя из физического смысла введенных переменных на них накладываются следующие ограничения

, , (3)

, (4)

где - максимальный размер очереди, допустимый на -й станции.

Условие (4) гарантирует, что -й временной слот на -м интервале дискретизации (управления) будет использован в системе лишь один раз. Если же в сети допускается

повторное использование слотов, в выражении (4) суммирование по всем каналам сети следует заменить на суммирование по каналам в пределах множества . Тогда условие (4) трансформируется в систему из условий (по числу узлов в сети), где для -й станции имеем

. (5)

Уравнение состояния (2) может быть записано в векторно-матричной форме

, (6)

где - вектор состояния mesh-сети -м интервале дискретизации размера , отражающий загруженность очередей на ее узлах; - управляющий вектор размера , элементами которого являются переменные ; - количество каналов в сети, ; - матрица размера , элементами которой являются величины на-м интервале, взятые с учетом знака (+ или -) в выражении (2), и принцип формирования которой согласован с порядком элементов в ; - вектор пользовательской нагрузки размера , отражающий объем данных, которые поступают в сеть на -м интервале.

Для решения задачи распределения временных слотов, обеспечивающую доставку пользовательских потоков конечным адресатам (маршрутизацию), в рамках приведенной модели введем в качестве целевой функции стоимостный функционал

, (7)

где - количество интервалов , для которых осуществляется расчет управляющих переменных; , - диагональные неотрицательно определенные весовые матрицы.

В выражении (7) первое слагаемое нацеливает на минимизацию очередей на узлах mesh-сети путем доведения трафика конечным адресатам, а второе слагаемое требуем минимизации используемых при этом канальных ресурсов (суммарного количества задействованных слотов). Учитывая специфику организации канального уровня mesh-сети стандарта 802.16, допускающую повторное использование слотов, выражение целевой функции может быть записано в виде

, (8)

где - диагональная неотрицательно определенная весовая матрица, отражающая выигрыш за счет повторного использования слотов.

Тогда, если первые два слагаемые в (8) связаны со «стоимостью» доставки трафика, третье слагаемое отражает «прибыль», получаемую за счет повторного использования слотов.

Выводы

Таким образом, решение задачи маршрутизации совместно с распределением канальных ресурсов WiMax mesh-сети сводится к решению оптимизационной задачи по минимизации целевого функционала (8) при наличии динамических ограничений (6), а также ограничений на переменные состояния и управления (1), (3) и (5).

Основное отличие предложенной модели от ранее известных состоит в ее принадлежности к классу динамических моделей в пространстве состояний, что дает следующие преимущества:

- учет динамического характера поступающих на обслуживание пользовательских потоков и состояния самой сети, включая динамику структуры и сигнально-помеховой обстановки;

- возможность управления как канальными, так и буферными ресурсами сети;

- возможность применения для решения задачи маршрутизации и управления канальными ресурсами наработок в области теории оптимального управления, где уравнение поведения системы вида (2) занимает одно из центральных мест.

С точки зрения практической реализации, предложенная постановка задача потребует централизованного подхода в управлении mesh-сетью, что, в свою очередь, сопряжено с проблемой масштабируемости синтезируемых управляющих решений. Тогда, как дальнейшее направление развития предложенной модели видится кластеризация беспроводной сети с последующим применением иерархически-координационных методов управления ними.

Список литературы

1. IEEE Std 802.16-2004, IEEE Standard for Local and metropolitan area networks - Part 16: Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access System. IEEE, NY, 2004. 895 p.

2. Hu H., Zhang Y., Chen H. An Effective QoS Differentiation Scheme for Wireless Mesh Networks // IEEE Network. - 2008. - Vol.22(1). - P.66-73.

3. Shou-Chih Lo, Lyu-Chen Ou Efficient routing and centralized scheduling algorithms for IEEE 802.16 mesh networks // International Journal of Network Management. - 2011. - Vol. 21, Is. 6. - P. 494-512.

4. Shetiya H., Sharma V. Algorithms for routing and centralized scheduling to provide QoS in IEEE 802.16 mesh networks // In Proceedings of the 1st ACM workshop on Wireless multimedia networking and performance modeling. - 2005. - P. 140-149.

5. El-Najjar J., Assi C., Jaumard B. Joint routing and scheduling in WiMAX-based mesh networks: A column generation approach // In Proceedings of EEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks & Workshops. - 2009. - P. 1-10.

6. Tzu-Chieh, Chuan-Yin Wang Routing and admission control in 802.16 distributed mesh networks // In Proceedings of International Conference on Wireless and optical communication networks. - 2007. - P. 1-5.

7. Hung-Yu Wei, Ganguly S., Izmailov R., Haas Z.J. Interference-aware IEEE 802.16 WiMax mesh networks // In proc. IEEE Vehicular Technology Conference, VTC. - 2005. - Vol. 5. - P. 3102 - 3106.

8. Jin F., Arora A., Hwang J., Choi H.-A. Routing and Packet Scheduling for Throughput Maximization in IEEE 802.16 Mesh Networks // In Proceedings of the IEEE International Conference on Broadband Networks, September. - 2007. - P. 574 - 582.

9. He J., Fu X., Xiang J., Zhang Y., Tang Z. Routing and Scheduling forWiMAX Mesh Network // WiMAX Network Planning and Optimization. - Auerbach Publications, 2009. - P. 222-243.

10. Carvalho T., Jailton J., Valente W., Natalino C., Francкs R., Lopes Dias K. A Mobile WiMAX Mesh Network with Routing Techniques and Quality of Service Mechanisms // Selected Topics in WiMAX, Edited by Gianni Pasolini. InTech, 2013. Available from: http://www.intechopen.com/books/selected-topics-in-wimax/a-mobile-wimax-mesh-network-with-routing-techniques-and-quality-of-service-mechanisms.

11. Евсеева О.Ю., Гаркуша С.В. Обзор технологических и теоретических решений в области маршрутизации на основе качества обслуживания // Проблеми телекомунікацій. - 2012. - № 3 (8). - С. 24 - 46. Режим доступа: http://pt.journal.kh.ua/2012/3/1/123_evseeva_review.pdf.

12. Paris S., Nita-Rotaru C., Martignon F., Capone A. Cross-layer metrics for reliable routing in wireless mesh networks // IEEE/ACM Transactions on Networking. - 2013. - Vol. 21, Is. 3. - P. 1003-1016.

13. Поповский В.В., Лемешко А.В., Евсеева О.Ю. Математические модели телекоммуникационных систем. Ч. 1. Математические модели функциональных свойств телекоммуникационных систем // Проблеми телекомунікацій. - 2011. - № 2 (4). - С. 3 - 41. Режим доступа: http://pt.journal.kh.ua/2011/2/1/112_popovsky_functional.pdf.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Обзор современных систем беспроводного абонентского доступа. Особенности применения модемов OFDM и многостанционного доступа OFDMA. Разработка информационной сети на основе технологии Mobile WiMAX, оценка экономической эффективности ее внедрения.

    дипломная работа [5,4 M], добавлен 12.07.2010

  • Аналіз поточного стану з впровадження технології WiMAX в місті Черкаси. Структура широкосмугового бездротового мережі передачі даних. Розрахунок дальності поширення радіохвиль, кількість базових станцій, необхідних для повного покриття території міста.

    статья [246,7 K], добавлен 07.02.2018

  • Проект комп’ютерної мережі масштабу чотирьохповерхового будинку, побудованої на базі технології Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX), розгляд загальних характеристик, переваг та обмеження. WiMAX як технології безпровідного зв'язку.

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 03.06.2011

  • Способы организации беспроводных сетей по стандартам IEEE 802.16. WiMAX как телекоммуникационная технология, разработанная с целью предоставления универсальной беспроводной связи на больших расстояниях. Этапы построения полносвязной городской Wi-Fi сети.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 31.08.2013

  • Требования к сетевым соединениям: высокая пропускная способность, надежность, мобильность. Схема развития технологии WiMax. Физический уровень базового стандарта IEEE 802.16. Структура нисходящего канала. Формат имени глобального сервисного класса.

    курсовая работа [4,2 M], добавлен 05.12.2010

  • Периоды развития и основные стандарты современных беспроводных сетей. История появления и области применения технологии Bluetooth. Технология и принцип работы технологии беспроводной передачи данных Wi-Fi. WiMAX - стандарт городской беспроводной сети.

    презентация [1,9 M], добавлен 22.01.2014

  • Отличия беспроводных технологий передачи данных от проводных. Преимущества и недостатки WiMAX, WI-FI, Bluetooth, RadioEthernet. Типы кабелей для соединения рабочих станций. Проектирование сети в программе NetCracker. Обзор топологий "шина" и "звезда".

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 11.01.2015

  • Разработка логической структуры сети и формирование групп пользователей сети виртуальных сетей. Разбиение сети на сегменты. Маршрутизация в сетях. Автоматизация настроек маршрутизации. Построение отказоустойчивой сети фармацевтической организации.

    дипломная работа [3,3 M], добавлен 07.02.2016

  • Беспроводные сенсорные сети: история и использование, алгоритмы канального уровня. Требования к алгоритмам маршрутизации в беспроводных сенсорных сетях, имитационное моделирование. Исследование надежности передачи данных между узлами в системе Castalia.

    магистерская работа [2,1 M], добавлен 11.10.2013

  • Основные положения, связанные с маршрутизацией компьютерных сетей и её видами, протоколами маршрутизации и их разновидностями, алгоритмами маршрутизации, их классификацией, типами и свойствами. Разработка программы и моделирование компьютерной сети.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 04.11.2012

  • Топологии компьютерных сетей. Методы доступа к каналам связи. Среды передачи данных. Структурная модель и уровни OSI. Протоколы IP и TCP, принципы маршрутизации пакетов. Характеристика системы DNS. Создание и расчет компьютерной сети для предприятия.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 15.10.2010

  • История создания и развития Bluetooth Wi-Fi. Область использования WiMAX - телекоммуникационной технологии. Аппаратная реализация и возможности IrDA. Способы и скорость передачи данных. Подключение и настройка. Достоинства и недостатки беспроводных сетей.

    курсовая работа [34,4 K], добавлен 20.05.2011

  • Принципы построения IP-сетей. Требования различных типов приложений к качеству обслуживания. Математическая модель расчета сетевых параметров. Расчет матрицы информационного тяготения. Подбор структурных параметров сети и протокола маршрутизации.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 14.01.2016

  • Экономико-математическая модель задачи оптимизации транспорта энергии, газа, трубопроводных систем различного назначения, а также транспортировки продукции от поставщиков к потребителям. Программа оптимизации доставок по заданной схеме сети перевозок.

    курсовая работа [114,0 K], добавлен 17.01.2012

  • Описание широкополосных сетей интегрального обслуживания, классификация алгоритмов маршрутизации. Реализация логического способа формирования плана распределения информации в схеме маршрутизатора. Математическая модель и метод анализа маршрутизации.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 31.10.2010

  • Математическая модель нейронной сети. Однослойный и многослойный персептрон, рекуррентные сети. Обучение нейронных сетей с учителем и без него. Алгоритм обратного распространения ошибки. Подготовка данных, схема системы сети с динамическим объектом.

    дипломная работа [2,6 M], добавлен 23.09.2013

  • История развития локальных сетей. Структура и модель взаимодействия открытых систем OSI. Сравнительная характеристика видов топологии сети. Схема организации и функции биллинговых систем. Возможности операционных систем при организации локальной сети.

    дипломная работа [4,3 M], добавлен 05.06.2011

  • Беспроводная технология передачи информации. Развитие беспроводных локальных сетей. Стандарт безопасности WEP. Процедура WEP-шифрования. Взлом беспроводной сети. Режим скрытого идентификатора сети. Типы и протоколы аутентификации. Взлом беспроводной сети.

    реферат [51,8 K], добавлен 17.12.2010

  • Разработка схемы локально-вычислительной сети, состоящей их нескольких маршрутов. Составление таблиц маршрутизации для всех маршрутов, а также для рабочей станции каждого сегмента сети. Использование технологии Ethernet и VLAN при проектировании сети.

    курсовая работа [350,7 K], добавлен 24.08.2009

  • История развития локальных вычислительных сетей. Составление транспортной задачи с помощью вычислительных средств Microsoft Office Excel. Классификация и архитектура ЛВС. Многослойная модель сети. Подбор программного обеспечения с помощью сети интернет.

    курсовая работа [854,9 K], добавлен 05.03.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.