Transmisión de datos confiable en redes de sensores inalámbricos submarinos utilizando un protocolo de enrutamiento basado en clústeres respaldado por nodos miembros
Autores: Sathish, Kaveripakam; Hamdi, Monia; Chinthaginjala, Ravikumar; Pau, Giovanni; Ksibi, Amel; Anbazhagan, Rajesh; Abbas, Mohamed; Usman, Mohammed
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Transmisión de datos confiable en redes de sensores inalámbricos submarinos utilizando un protocolo de enrutamiento basado en clústeres respaldado por nodos miembros
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Redes de sensores inalámbricos submarinos
Uso de energía
Algoritmos de agrupamiento
Redes de sensores inalámbricos acústicos submarinos
Consumo de energía
Arquitectura de red
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 30
Citaciones: Sin citaciones
Considerando que las Redes de Sensores Inalámbricos Subacuáticos (UWSNs, por sus siglas en inglés) tienen recursos limitados de energía (ancho de banda bajo, largos retrasos de propagación y baterías no recargables), es crítico que desarrollen soluciones para reducir el uso de energía. El agrupamiento es una solución porque no solo ahorra consumo de energía, sino que también mejora la escalabilidad y la integridad de los datos. El diseño de UWSNs es vital para el desarrollo de algoritmos de agrupamiento. La energía limitada de los nodos sensores, el estrecho ancho de banda de transmisión y la topología impredecible de las Redes de Sensores Inalámbricos Acústicos Subacuáticos Móviles (UAWSNs) hacen que sea desafiante construir una red de comunicación subacuática efectiva y confiable. A pesar de su éxito en la confiabilidad de datos, el canal de comunicación acústica subacuática consume la mayor cantidad de energía en un nodo. Recargar y reemplazar la batería de un nodo sumergido podría ser prohibitivamente costoso. Proponemos una arquitectura de red llamada Protocolo de Enrutamiento Basado en Agrupamiento de Nodos Miembros (MNS-CBRP) para lograr velocidades consistentes de transferencia de información utilizando los nodos miembros de la red. Como resultado, utilizamos agrupaciones, que se producen dividiendo el espacio de la red en muchas secciones circulares minúsculas. A continuación, se elige un nodo Jefe de Agrupación (CH) para cada círculo. A pesar de que los nodos fuente están distribuidos al azar, todos los jefes de agrupación están conectados al punto focal del círculo. Es responsabilidad de los nodos fuente de MNS-CBRP comunicar la información descubierta al CH. Los datos descubiertos luego se enviarán al CH que le sigue, y así sucesivamente, hasta que todos los paquetes de datos hayan sido transferidos a los sumideros de superficie. Probamos nuestras técnicas exhaustivamente utilizando el Simulador QualNet para determinar su viabilidad.
Descripción
Considerando que las Redes de Sensores Inalámbricos Subacuáticos (UWSNs, por sus siglas en inglés) tienen recursos limitados de energía (ancho de banda bajo, largos retrasos de propagación y baterías no recargables), es crítico que desarrollen soluciones para reducir el uso de energía. El agrupamiento es una solución porque no solo ahorra consumo de energía, sino que también mejora la escalabilidad y la integridad de los datos. El diseño de UWSNs es vital para el desarrollo de algoritmos de agrupamiento. La energía limitada de los nodos sensores, el estrecho ancho de banda de transmisión y la topología impredecible de las Redes de Sensores Inalámbricos Acústicos Subacuáticos Móviles (UAWSNs) hacen que sea desafiante construir una red de comunicación subacuática efectiva y confiable. A pesar de su éxito en la confiabilidad de datos, el canal de comunicación acústica subacuática consume la mayor cantidad de energía en un nodo. Recargar y reemplazar la batería de un nodo sumergido podría ser prohibitivamente costoso. Proponemos una arquitectura de red llamada Protocolo de Enrutamiento Basado en Agrupamiento de Nodos Miembros (MNS-CBRP) para lograr velocidades consistentes de transferencia de información utilizando los nodos miembros de la red. Como resultado, utilizamos agrupaciones, que se producen dividiendo el espacio de la red en muchas secciones circulares minúsculas. A continuación, se elige un nodo Jefe de Agrupación (CH) para cada círculo. A pesar de que los nodos fuente están distribuidos al azar, todos los jefes de agrupación están conectados al punto focal del círculo. Es responsabilidad de los nodos fuente de MNS-CBRP comunicar la información descubierta al CH. Los datos descubiertos luego se enviarán al CH que le sigue, y así sucesivamente, hasta que todos los paquetes de datos hayan sido transferidos a los sumideros de superficie. Probamos nuestras técnicas exhaustivamente utilizando el Simulador QualNet para determinar su viabilidad.