Los efectos de la topología en la capacidad de rendimiento de redes inalámbricas a gran escala
Autores: Liu, Qiuming; Jiang, Xuejing; Qiu, Xiaohong
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2017
Acceso abierto
Artículo científico
2017
Los efectos de la topología en la capacidad de rendimiento de redes inalámbricas a gran escala
Categoría
Gestión y administración
Subcategoría
Gestión de la tecnología y la inovación
Palabras clave
Papel
Inhomogeneidad
Dimensión espacial
Redes inalámbricas a gran escala
Topología
Capacidad de rendimiento
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 1
Citaciones: Sin citaciones
En este artículo, consideramos conjuntamente la inhomogeneidad y la dimensión espacial en redes inalámbricas a gran escala. Estudiamos los efectos de la topología en la capacidad de rendimiento. Este problema es inherentemente difícil ya que es complejo manejar la interferencia causada por la transmisión simultánea. Para resolver este problema, dividimos la transmisión, de acuerdo con la inhomogeneidad de la topología, en transmisión intra-clúster y transmisión inter-clúster. Para la transmisión intra-clúster, se construye un modelo de percolación esferoidal. El modelo de percolación esferoidal garantiza una tasa constante cuando se adopta una estrategia de control de potencia. También proponemos un modo de percolación cúbica para la transmisión inter-clúster. A diferencia del modelo de percolación esferoidal, se puede lograr una tasa de transmisión constante sin control de potencia. Para ambas transmisiones, proponemos un esquema de enrutamiento con cinco fases. Al comparar la tasa alcanzable de cada fase, obtenemos el cuello de botella de la tasa, que es la capacidad de rendimiento de la red.
Descripción
En este artículo, consideramos conjuntamente la inhomogeneidad y la dimensión espacial en redes inalámbricas a gran escala. Estudiamos los efectos de la topología en la capacidad de rendimiento. Este problema es inherentemente difícil ya que es complejo manejar la interferencia causada por la transmisión simultánea. Para resolver este problema, dividimos la transmisión, de acuerdo con la inhomogeneidad de la topología, en transmisión intra-clúster y transmisión inter-clúster. Para la transmisión intra-clúster, se construye un modelo de percolación esferoidal. El modelo de percolación esferoidal garantiza una tasa constante cuando se adopta una estrategia de control de potencia. También proponemos un modo de percolación cúbica para la transmisión inter-clúster. A diferencia del modelo de percolación esferoidal, se puede lograr una tasa de transmisión constante sin control de potencia. Para ambas transmisiones, proponemos un esquema de enrutamiento con cinco fases. Al comparar la tasa alcanzable de cada fase, obtenemos el cuello de botella de la tasa, que es la capacidad de rendimiento de la red.