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Gestion adaptative des ressources dans les réseaux maillés sans fil à multiples-radios multiples-canaux

机译:无线多无线多信道网状网络中的自适应资源管理

摘要

Depuis quelques années, la recherche dans le domaine des réseaux maillés sans fil ("Wireless Mesh Network (WMN)" en anglais) suscite un grand intérêt auprès de la communauté des chercheurs en télécommunications. Ceci est dû aux nombreux avantages que la technologie WMN offre, telles que l'installation facile et peu coûteuse, la connectivité fiable et l'interopérabilité flexible avec d'autres réseaux existants (réseaux Wi-Fi, réseaux WiMax, réseaux cellulaires, réseaux de capteurs, etc.). Cependant, plusieurs problèmes restent encore à résoudre comme le passage à l'échelle, la sécurité, la qualité de service (QdS), la gestion des ressources, etc. Ces problèmes persistent pour les WMNs, d'autant plus que le nombre des utilisateurs va en se multipliant. Il faut donc penser à améliorer les protocoles existants ou à en concevoir de nouveaux.L'objectif de notre recherche est de résoudre certaines des limitations rencontrées à l'heure actuelle dans les WMNs et d'améliorer la QdS des applications multimédia temps-réel (par exemple, la voix). Le travail de recherche de cette thèse sera divisé essentiellement en trois principaux volets: le contrôle d‟admission du trafic, la différentiation du trafic et la réaffectation adaptative des canaux lors de la présence du trafic en relève ("handoff" en anglais).Dans le premier volet, nous proposons un mécanisme distribué de contrôle d'admission se basant sur le concept des cliques (une clique correspond à un sous-ensemble de liens logiques qui interfèrent les uns avec les autres) dans un réseau à multiples-sauts, multiples-radios et multiples-canaux, appelé RCAC. Nous proposons en particulier un modèle analytique qui calcule le ratio approprié d'admission du trafic et qui garantit une probabilité de perte de paquets dans le réseau n'excédant pas un seuil prédéfini. Le mécanisme RCAC permet d‟assurer la QdS requise pour les flux entrants, sans dégrader la QdS des flux existants. Il permet aussi d‟assurer la QdS en termes de longueur du délai de bout en bout pour les divers flux.Le deuxième volet traite de la différentiation de services dans le protocole IEEE 802.11s afin de permettre une meilleure QdS, notamment pour les applications avec des contraintes temporelles (par exemple, voix, visioconférence). À cet égard, nous proposons un mécanisme d'ajustement de tranches de temps ("time-slots"), selon la classe de service, ED-MDA (Enhanced Differentiated-Mesh Deterministic Access), combiné à un algorithme efficace de contrôle d'admission EAC (Efficient Admission Control), afin de permettre une utilisation élevée et efficace des ressources. Le mécanisme EAC prend en compte le trafic en relève et lui attribue une priorité supérieure par rapport au nouveau trafic pour minimiser les interruptions de communications en cours.Dans le troisième volet, nous nous intéressons à minimiser le surcoût et le délai de re-routage des utilisateurs mobiles et/ou des applications multimédia en réaffectant les canaux dans les WMNs à Multiples-Radios (MR-WMNs). En premier lieu, nous proposons un modèle d'optimisation qui maximise le débit, améliore l'équité entre utilisateurs et minimise le surcoût dû à la relève des appels. Ce modèle a été résolu par le logiciel CPLEX pour un nombre limité de noeuds. En second lieu, nous élaborons des heuristiques/méta-heuristiques centralisées pour permettre de résoudre ce modèle pour des réseaux de taille réelle. Finalement, nous proposons un algorithme pour réaffecter en temps-réel et de façon prudente les canaux aux interfaces. Cet algorithme a pour objectif de minimiser le surcoût et le délai du re-routage spécialement du trafic dynamique généré par les appels en relève. Ensuite, ce mécanisme est amélioré en prenant en compte l‟équilibrage de la charge entre cliques.
机译:近年来,在无线网状网络(英语为“ Wireless Mesh Network(WMN)”)领域的研究引起了电信研究者社区的极大兴趣。这是由于WMN技术提供的许多优势,例如安装简便且价格便宜,可靠的连接性以及与其他现有网络(Wi-Fi网络,WiMax网络,蜂窝网络,传感器等)。但是,仍有一些问题尚待解决,例如扩展,安全性,服务质量(QoS),资源管理等。对于WMN,这些问题仍然存在,特别是因为用户数量在增加。因此,我们必须考虑改进现有协议或设计新协议。我们的研究目标是解决WMN当前遇到的一些局限性,并提高实时多媒体应用的QoS(语音)。本文的研究工作主要分为三个主要部分:交通准入控制,交通区分和交通缓解时的自适应信道重新分配(英文“越区切换”)。第一部分,我们在多跳,多网络中基于点击(点击对应于相互干扰的逻辑链接的子集)的概念,提出了一种分布式接纳控制机制。 -radios和多频道,称为RCAC。我们特别提出了一种分析模型,该模型计算流量的适当接纳比率,并保证网络中数据包丢失的概率不超过预定义的阈值。 RCAC机制可确保传入流所需的QoS,而不会降低现有流的QoS。它还保证了各种流的端到端延迟的长度上的QoS。第二部分处理IEEE 802.11s协议中服务的区分,以便提供更好的QoS,特别是对于具有时间限制(例如,语音,视频会议)。在这方面,我们根据服务类别ED-MDA(增强的差分网格确定性访问)提出了一种时隙调整机制,并结合了一种有效的控制算法EAC(有效准入控制)准入,以允许高效利用资源。 EAC机制考虑了连续的通信量,并赋予了它比新通信量更高的优先级,以最大程度地减少正在进行的通信的中断;第三部分,我们希望将附加成本和重新路由的延迟最小化。通过将WMN中的信道重新分配给多个无线电(MR-WMN),移动用户和/或多媒体应用程序。首先,我们提出一种优化模型,该模型可以最大化吞吐量,提高用户之间的公平性并最小化由于呼叫恢复而产生的额外费用。 CPLEX软件已针对有限数量的节点解决了该模型。其次,我们正在开发集中式启发式/元启发式,以帮助解决全尺寸网络的此模型。最后,我们提出了一种算法,可以实时,谨慎地将通道重新分配给接口。该算法的目的是最大程度地减少额外成本和重新路由时的延迟,尤其是缓解呼叫产生的动态流量。然后,通过考虑团体之间的负载平衡来改进此机制。

著录项

  • 作者

    Rezgui Jihene;

  • 作者单位
  • 年度 2010
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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