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전술 애드 혹 네트워크에서 다중 홉 전송을 위한 자원 예약 및 백오프 기법
IEEE 802.11 MAC based Multi-hop Reservation and Backoff Scheme in MIMC Tactical Ad Hoc Networks 원문보기

韓國軍事科學技術學會誌 = Journal of the KIMST, v.15 no.1, 2012년, pp.16 - 27  

조윤철 ((주)엠에이) ,  윤선중 (육군 전투지휘훈련단) ,  고영배 (아주대학교)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In multi-interface multi-channel(MIMC) based tactical ad hoc networks, QoS support for required operational capacity is one of the main challenging issues for multi-hop transmissions. To support QoS in such a harsh environment, we propose a novel MAC scheme to minimize multi-hop as well as per-hop d...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
전술 애드 혹 네트워크는 무엇을 공유하는가? 전술 애드 혹 네트워크는 차량, 전투원, 부대 등의 노드들이 무선으로 연결되어 지휘통제 및 상황인식 메시지들을 공유한다. 열악한 전장환경에서 다양한 전술 데이터들이 정해진 시간 안에 전달되어 작전효과를 발휘할 수 있도록 하는 것은 전술 네트워크기반 프로토콜 개발에 중요한 이슈이다.
다중 채널/인터페이스의 장비로 구성된 전술네트워크에서 중요한 연구요소는? 우리군도 2013년 이후 전력화될 TICN(Tactical Information Communication Network)에서 TMMR(Tactical Multi-band Multi-role Radio)도 다중 채널 다중 인터페이스 기반으로 동작될 수 있도록 개발 중에 있다. 따라서 다중 채널/인터페이스의 장비로 구성된 전술네트워크에서 QoS를 향상시키도록 하는 것은 중요한 연구요소 중에 하나이다.
MAC의 접근 모드 각 종류의 특징은? MAC의 접근 모드는 이더넷과 같은 CSMA/CA에서 사용되는 DCF(Distributed Coordination Function)와 PCF(Point Coordination Function)방식이 있다. DCF는 경쟁기반의 전달 방식으로서 백오프(Backoff)를 사용하여 일차적으로 충돌을 회피하고, RTS와 CTS를 사용하여 충돌의 가능성을 최소로 줄인다. 반면, PCF는 무경쟁 전달 방식으로 노드들로 하여금 더 짧은 기간 후에 프레임을 전송하는 것을 허용한다. 하지만 PCF는 현재 거의 구현되어 있지 않다[7].
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참고문헌 (13)

  1. P. Marshall, "DARPA Progress Towards Affordable, Dense, and Content focused Tactical Edge Networks", in proc. IEEE MILCOM 2008. 

  2. S. Xu T. Saadawi, "Does the IEEE 802. 11 MAC Protocol Work Well in Multihop Wireless Ad Hoc Networks?", IEEE Communication Magazine, June, 2001. 

  3. A. Acharya, A. Misra, and S. Bansal, "A Label-switching Packet Forwarding Architecture for Multihop Wireless LANs", in proc. WoWMoM 2002. 

  4. R. Ramanathan, F. Tchakountio, "Ultra Low Latency MANETs", BBN Technical Memorandum No. TM-2023, available at http://www.ir.bbn.com/ramanath/pdf/ull-techreport.pdf 

  5. R. Ramanathan, F. Tchakountio, "Channel Access Over Path Segments for Ultra Low Latency MANETs", in proc. MILCOM 2007. 

  6. L. Bononi, M. D. Felice, A. Molinaro, S. Pizzi, "A Cross-layer Architecture for Efficient Multi Hop Communication in Multi-channel Multi-radio Wireless Mesh Networks", in proc. Sensor, Mesh and Ad Hoc Communication and Networks Workshop 2009. 

  7. M. S. Cast, 802.11 Wireless Netwrok : The Definitive Guide, O'Reilly and Assocites, 1st Edition, 2002. 

  8. B. H. Walke, S. Mangold, L. Berlemann, IEEE 802 Wireless Systems, John Wiley & Sons, Ltd, 2006. 

  9. QualNet Simulator Version 4.5, Scalable Network Technologies, www.scalable-networks.com 

  10. B. G. Jeffrey, W. Foley, "WIN-T Incrasing the Power of Battlefield Communications", Army Communicator, Summer 2008, Vol. 33(3). 

  11. M. D. Street and F. Szczucki, "Wireless Communications Architecture(Land) : Scenarios, Requirements and Operational View", NATO C3 Agency, Tech. Note 1246, Dec. 2006. 

  12. C4ISR IPT, "C4ISR Network Assumptions White Paper in Support of Study Plan for the Future Combat System(FCS) Communications Network Analysis in Support of the FCS System Development and Demonstration(SDD) Phase", 2005. 

  13. Youn-Chul Cho, Sun-Joong Yoon and Young-Bae Ko, "Modifying the IEEE 802.11 MAC Protocol for Multi-hop Reservation in MIMC Tactical Ad Hoc Networks", AINA Workshops, Mar. 2011. 

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