چکیده
محیط های شبیه سازی، ابزار مهمی برای ارزیابی مفاهیم جدید در شبکه های ارتباطی هستند. قبل از اینکه پروتکل ها از شبیه سازی در محیط دنیای واقعی پیاده سازی شوند، مطالعه شبکه های سیار موقت، به درک این پروتکل ها وابسته است. برای ایجاد محیطی در دنیای واقعی که در آن یک شبکه موقت را بتوان با مجموعهای از گره ها تشکیل داد، توسعه مدل های تحرک واقعی، عام و جامع و انتشار سیگنال یک الزام است. در این مقاله، ما طرحی از یک مدل انتشار تحرک و سیگنال را پیشنهاد می دهیم که می تواند در شبیه سازی برای ایجاد حالات واقع بینانه شبکه مورد استفاده قرار گیرد. مدل ما، قرار دادن موانعی که جنبش و انتشار سیگنال را محدود میکنند، میسر میسازد. مسیرهای حرکت به عنوان چینش های Voronoi با نقاط گوشه این موانع به عنوان محلهای Voronoi ساخته می شود. همچنین مدل تحرک ما، یک مدل انتشار سیگنال را معرفی مینماید که ویژگی های محو شدن سیگنال را در حضور موانع، شبیه سازی می کند. در نتیجه، ما یک محیط کامل را توسعه میدهیم که در آن پروتکل های شبکه را می توان بر اساس معیارهای متعدد عملکرد مورد مطالعه قرار داد. از طریق شبیه سازی، ما نشان میدهیم که مدل تحرک پیشنهادی، به ویژه هنگامی که با سایر مدلهای تحرک مقایسه شود، تاثیر قابل توجهی بر عملکرد شبکه دارد. علاوه بر این، ما همچنین مشاهده نمودیم که عملکرد موقت پروتکل های شبکه، زمانی تاثیر خود را نشان می دهند که حالات تحرک مختلف استفاده می شوند.
1 . مقدمه
ماهیت شبکه های موقت سیار، مدل سازی شبیه سازی را به یک ابزار ارزشمند برای درک عملیات این شبکه ها تبدیل ساخته است. کانالهای بیسیم با توجه به انواع پدیدهها، از جمله انتشار در چندمسیر، محو شدن، اثرات جوی و موانع، با تغییرات بالایی در کیفیت این کانال ها روبرو میشوند. در حالی که آزمون های دنیای واقعی برای درک عملکرد پروتکل های شبکه سیار مهم هستند، شبیه سازی، یک محیط با مزایای خاص را برتر از مطالعات در دنیای واقعی فراهم می کند. این مزایا شامل حالات قابل تکرار، جداسازی پارامترها و کشف انواع معیارها می شود. با توجه به این مزایا، شبیه سازی به یک ابزار محبوب برای توسعه و مطالعه پروتکل های موقت شبکه تبدیل شده است. اکثریت قریب به اتفاق پروتکل های شبکه ارتباطی پیشنهادی برای شبکه های موقت با برخی از ابزارهای شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته اند.
Abstract
Simulation environments are an important tool for the evaluation of new concepts in networking. The study of mobile ad hoc networks depends on understanding protocols from simulations, before these protocols are implemented in a real-world setting. To produce a real-world environment within which an ad hoc network can be formed among a set of nodes, there is a need for the development of realistic, generic and comprehensive mobility, and signal propagation models. In this paper, we propose the design of a mobility and signal propagation model that can be used in simulations to produce realistic network scenarios. Our model allows the placement of obstacles that restrict movement and signal propagation. Movement paths are constructed as Voronoi tessellations with the corner points of these obstacles as Voronoi sites. Our mobility model also introduces a signal propagation model that emulates properties of fading in the presence of obstacles. As a result, we have developed a complete environment in which network protocols can be studied on the basis of numerous performance metrics. Through simulation, we show that the proposed mobility model has a significant impact on network performance, especially when compared with other mobility models. In addition, we also observe that the performance of ad hoc network protocols is effected when different mobility scenarios are utilized.
I. INTRODUCTION
THE NATURE of mobile ad hoc networks makes simulation modeling an invaluable tool for understanding the operation of these networks. Wireless channels experience high variability in channel quality due to a variety of phenomenon, including multipath propagation, fading, atmospheric effects, and obstacles. While real-world tests are crucial for understanding the performance of mobile network protocols, simulation provides an environment with specific advantages over real-world studies. These advantages include repeatable scenarios, isolation of parameters, and exploration of a variety of metrics. Due to these benefits, simulation has become a popular tool for the development and study of ad hoc networking protocols. The vast majority of networking protocols proposed for ad hoc networks have been evaluated with some simulation tool.
چکیده
1. مقدمه
2. پیش زمینه
3. مدل تحرک موانع (OM)
A. ساخت موانع
B. آرایش Voronoi و مسیرها
C. حرکت نیمه قطعی گره
D. تغییرات تحرک
E. مدل انتشار سیگنال
IV. شبیه سازی
A. شبیه سازی محیط
5. نتایج
6. نتیجه گیری
Abstract
I. INTRODUCTION
II. BACKGROUND
III. OBSTACLE MOBILITY (OM) MODEL
A. Obstacle Construction
B. Voronoi Tessellation and Pathways
C. Semi-Definitive Node Movement
D. Mobility Variations
E. Signal Propagation Model
IV. SIMULATIONS
A. Simulation Environment
V. RESULTS
VI. CONCLUSION