DOI QR코드

DOI QR Code

Multi-Channel Switching Protocol Using Channel Busy Degree in Ad Hoc Wireless Networks with Multi-Interfaces

다중-인터페이스를 갖는 애드 혹 무선 네트워크에서 채널 혼잡도를 이용한 다중-채널 스위칭 프로토콜

  • 임헌주 (대은전자(주) 통신기술개발팀) ;
  • 정수경 (건국대학교 전자공학부) ;
  • 이성화 (한라대학교 정보통신과) ;
  • 박인갑 (건국대학교 전자공학부)
  • Received : 2013.09.12
  • Accepted : 2013.10.11
  • Published : 2013.10.31

Abstract

In network based on multi-interface, there are needed channel assignment strategy that reduce interference and improve bandwidth efficiency by assigning each interface to available channels in order to utilize effectively multiple wireless interfaces on each node. MCS protocol had been proposed, which improve capacity and throughput of network by using hybrid assignment. MCS uses as the criterion to assign channel the number of node that use the same channel in contention area. but there have an problem that this information exactly does not reflect actually offered channel load. in this paper, we proposes CAMCS protocol to assign channel by that the channel busy degree to indicate the occupancy rate of channel by nodes as well as the number of nodes that use the same channel in inference area is used as criterion for estimation channel load, and conform performance improvement effect by simulation.

다중-인터페이스 기반 네트워크에서 각 노드에 장착된 다수의 무선 인터페이스들을 효율적으로 활용하기 위해서는 각 인터페이스에 이용 가능한 채널들을 적절하게 할당하여 간섭을 감소시키고 대역폭 효율을 높이는 채널 할당 기법이 필요하다. 혼합 할당 방식을 사용하여 네트워크 용량과 처리량을 개선하는 MCS 프로토콜이 제안되었다. MCS는 경쟁 영역 내에서 동일한 채널을 사용하는 노드들의 수를 고정 인터페이스의 채널을 할당하기 위한 기준으로 사용한다. 그러나 이 정보는 실질적으로 채널에 부과되는 부하를 정확히 반영할 수 없는 문제점이 있다. 본 논문에서는 간섭 영역 내에서 동일한 채널을 사용하는 노드들의 수뿐만 아니라 노드들에 의해서 채널이 점유되어 있는 비율을 나타내는 채널 혼잡도를 채널의 부하를 평가하기 위한 기준으로 사용하여 채널을 할당하는 CAMCS 프로토콜을 제안하고 시뮬레이션을 통해서 성능 개선 효과를 확인한다.

Keywords

References

  1. P. Bahl, R. Chandra, and J. Dunagan, "SSCH: Slotted Seeded Channel Hopping for Capacity Improvement in IEEE 802.11 Ad-Hoc Wireless Networks", in ACM Mobicom, 2004.
  2. J. So and N. H. Vaidya, "Multi-channel MAC for Ad Hoc Networks: Handling Multi-Channel Hidden Terminals using a Single Transceiver", in ACM Mobihoc, 2004.
  3. N. Shacham and P.king, "Achitectures and Performance of Multichannel Multihop Packet Radio Networks", IEEE Journal on Selected Area in Communication", 1987.
  4. P. Kyasanur and N. H. Vaidya, "Routing and Interface Assignment in Multi-Channel Multi- Interface Wireless Networks", in IEEE WCNC, 2005.
  5. P. Kyasanur and N. H. Vaidya, "Routing in Multi-Channel Multi-Interfac Ad Hoc Wireless Networks", in Technical Report of UIUC, December 2004.
  6. P. Kyasanur and N. H. Vaidya, "Routing and link-layer protocols for mul-channel multiinterface ad hoc wireless networks" Mobile Computing and Communications Review, 2006.
  7. R. Draves, J. Padhye, and B. Zill, "Routing in multi-radio, multi-hop wireless mesh networks", In ACM MobiCom, 2004.
  8. A. Raniwala and T.Chiueh, "Architecture and Algorithms for an IEEE 802.11Based Multi- Channel Wireless Mesh Networks", in IEEE Infocom, 2005.
  9. IEEE 802.11 Working Group, IEEE 802.11-2007: Wireless LAN Medium Access Control(MAC) and Physical Layer(PHY) Specifications, 2007.
  10. R. A. Calvo and J. P. Campo, "Adding Multiple Interface Support in NS-2", University of Cantabria, 2007