Articulo de referencia

Red de malla inalámbrica

Diagrama que muestra una posible configuración para una red de malla cableada-inalámbrica, conectada en sentido ascendente mediante un enlace VSAT (haga clic para ampliar). Una ...

Diagrama que muestra una posible configuración para una red de malla cableada-inalámbrica, conectada en sentido ascendente mediante un enlace VSAT (haga clic para ampliar).

Una red de malla inalámbrica ( WMN ) es una red de comunicaciones compuesta por nodos de radio organizados en una topología de malla . También puede ser una forma de red ad hoc inalámbrica . [ 1 ]

Una red mallada se refiere a una interconexión compleja entre dispositivos o nodos. Las redes malladas inalámbricas suelen constar de clientes, enrutadores y pasarelas. La movilidad de los nodos es menos frecuente. Si los nodos se mueven de forma constante o frecuente, la red mallada dedica más tiempo a actualizar rutas que a entregar datos. En una red mallada inalámbrica, la topología tiende a ser más estática, lo que permite la convergencia del cálculo de rutas y la entrega de datos a sus destinos. Por lo tanto, se trata de una forma centralizada y de baja movilidad de red inalámbrica ad hoc. Además, dado que a veces depende de nodos estáticos que actúan como pasarelas, no es una red ad hoc totalmente inalámbrica.

Los clientes de una red mallada suelen ser portátiles, teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos. Los enrutadores de malla reenvían el tráfico hacia y desde las puertas de enlace, que pueden estar o no conectadas a Internet. El área de cobertura de todos los nodos de radio que funcionan como una sola red se denomina a veces nube de malla. El acceso a esta nube de malla depende de que los nodos de radio trabajen juntos para crear una red de radio. Una red mallada es fiable y ofrece redundancia. Cuando un nodo deja de funcionar, el resto de los nodos pueden seguir comunicándose entre sí, directamente o a través de uno o más nodos intermedios. Las redes malladas inalámbricas pueden autoorganizarse y autorrepararse. Las redes malladas inalámbricas funcionan con diferentes tecnologías inalámbricas, incluidas 802.11 , 802.15 , 802.16 y tecnologías celulares, y no tienen por qué estar restringidas a ninguna tecnología o protocolo en particular.

Historia

Las redes inalámbricas de malla se desarrollaron originalmente para aplicaciones militares, de modo que cada nodo pudiera funcionar dinámicamente como enrutador para todos los demás. Así, incluso en caso de fallo de algunos nodos, los nodos restantes podían seguir comunicándose entre sí y, si fuera necesario, servir como enlaces ascendentes para los demás nodos.

Los primeros nodos de redes malladas inalámbricas contaban con una única radio semidúplex que, en cualquier instante, podía transmitir o recibir, pero no ambas cosas a la vez. Esto dio paso al desarrollo de redes malladas compartidas . Posteriormente, se sustituyó por hardware de radio más complejo capaz de recibir paquetes de un nodo ascendente y transmitirlos a un nodo descendente simultáneamente (en una frecuencia o canal CDMA diferente). Esto permitió el desarrollo de redes malladas conmutadas . A medida que el tamaño, el coste y los requisitos de energía de las radios disminuyeron, los nodos pudieron equiparse de forma rentable con múltiples radios. Esto, a su vez, permitió que cada radio gestionara una función diferente; por ejemplo, una radio para el acceso de los clientes y otra para los servicios de enlace de retorno.

El trabajo en este campo se ha visto facilitado por el uso de métodos de teoría de juegos para analizar estrategias para la asignación de recursos y el enrutamiento de paquetes. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Características

Arquitectura

La arquitectura de malla inalámbrica es un primer paso para proporcionar una cobertura rentable y de baja movilidad en un área específica. La infraestructura de malla inalámbrica es, en esencia, una red de enrutadores sin el cableado entre nodos. Está compuesta por dispositivos de radio pares que no necesitan estar conectados a un puerto cableado como los puntos de acceso (AP) WLAN tradicionales . La infraestructura de malla transmite datos a grandes distancias dividiendo la distancia en una serie de saltos cortos. Los nodos intermedios no solo amplifican la señal, sino que también transmiten datos de forma cooperativa del punto A al punto B tomando decisiones de reenvío basadas en su conocimiento de la red; es decir, realizan el enrutamiento derivando primero la topología de la red.

Las redes malladas inalámbricas son redes de topología relativamente estable, salvo por fallos ocasionales de nodos o la adición de nuevos nodos. La ruta del tráfico, al ser agregada desde un gran número de usuarios finales, cambia con poca frecuencia. Prácticamente todo el tráfico en una red mallada de infraestructura se reenvía hacia o desde una puerta de enlace, mientras que en las redes inalámbricas ad hoc o las redes malladas de cliente el tráfico fluye entre pares arbitrarios de nodos. [ 5 ]

Si la tasa de movilidad entre los nodos es alta, es decir, las interrupciones de enlace ocurren con frecuencia, las redes de malla inalámbricas comienzan a fallar y tienen un bajo rendimiento de comunicación. [ 6 ]

Gestión

Este tipo de infraestructura puede ser descentralizada (sin servidor central) o gestionada centralmente (con un servidor central). [ 7 ] Ambas son relativamente económicas y pueden ser muy fiables y resilientes, ya que cada nodo solo necesita transmitir hasta el siguiente nodo. Los nodos actúan como enrutadores para transmitir datos desde nodos cercanos a pares que están demasiado lejos para alcanzarlos en un solo salto, lo que da como resultado una red que puede abarcar mayores distancias. La topología de una red de malla debe ser relativamente estable, es decir, no debe tener demasiada movilidad. Si un nodo se desconecta de la red, debido a un fallo de hardware o cualquier otra razón, sus vecinos pueden encontrar rápidamente otra ruta utilizando un protocolo de enrutamiento.

Aplicaciones

Las redes de malla pueden incluir dispositivos fijos o móviles . Las soluciones son tan diversas como las necesidades de comunicación, por ejemplo, en entornos difíciles como situaciones de emergencia, túneles, plataformas petrolíferas, vigilancia de campos de batalla, aplicaciones de vídeo móvil de alta velocidad a bordo del transporte público , telemetría de coches de carreras en tiempo real o acceso a Internet autoorganizado para comunidades. [ 8 ] Una posible aplicación importante para las redes de malla inalámbricas es la VoIP. Mediante el uso de un esquema de calidad de servicio, la malla inalámbrica puede admitir el enrutamiento de llamadas telefónicas locales a través de la malla. La mayoría de las aplicaciones en redes de malla inalámbricas son similares a las de las redes inalámbricas ad hoc .

Algunas aplicaciones actuales:

  • Las fuerzas militares estadounidenses utilizan ahora redes inalámbricas malladas para conectar sus ordenadores, principalmente portátiles reforzados, en operaciones de campo. Específicamente, emplean formas de redes móviles ad hoc (MANET) que utilizan diversos protocolos militares. Véase Red móvil ad hoc §  MANET tácticas del Ejército . [ 9 ]
  • Los contadores eléctricos inteligentes que se están instalando actualmente en las viviendas transfieren sus lecturas de uno a otro y, finalmente, a la oficina central para la facturación, sin necesidad de lectores de contadores humanos ni de conectar los contadores con cables. [ 10 ]
  • Los ordenadores portátiles del programa "Un portátil por niño" utilizan redes inalámbricas de malla para permitir a los estudiantes intercambiar archivos y conectarse a Internet aunque carezcan de conexiones por cable, telefonía móvil u otras conexiones físicas en su zona.
  • Los dispositivos domésticos inteligentes como Google Wi-Fi , Google Nest Wi-Fi y Google OnHub admiten redes Wi-Fi en malla (es decir, Wi-Fi ad hoc). [ 11 ] Varios fabricantes de routers Wi-Fi comenzaron a ofrecer routers en malla para uso doméstico a mediados de la década de 2010. [ 12 ]
  • Las redes malladas inalámbricas pueden utilizarse para superar las deficiencias en la cobertura celular de un sistema de seguimiento de vehículos . En aplicaciones como la gestión de flotas , los vehículos suelen transitar por zonas remotas donde no hay una señal GSM/celular constante, lo que impide la transmisión de datos de telemetría en tiempo real. Una red mallada permite que los vehículos actúen como nodos móviles. Si un vehículo se encuentra fuera del alcance celular, su unidad de seguimiento GPS puede transmitir sus datos de ubicación a un vehículo cercano que sí esté dentro del alcance. Este segundo vehículo actúa entonces como repetidor, reenviando los datos al servidor central. Esto garantiza que se mantenga un registro continuo de seguimiento , incluso en zonas con poca conectividad. [ 13 ]
  • Algunas constelaciones de satélites de comunicaciones operan como una red de malla, con enlaces inalámbricos entre satélites adyacentes. Las llamadas entre dos teléfonos satelitales se enrutan a través de la malla, de un satélite a otro a través de la constelación, sin necesidad de pasar por una estación terrestre . Esto reduce la distancia de transmisión de la señal, disminuye la latencia y permite que la constelación opere con muchas menos estaciones terrestres que las que se requerirían para un número igual de satélites de comunicaciones tradicionales. La constelación de satélites Iridium consta de 66 satélites activos en una órbita polar y opera como una red de malla que proporciona cobertura global. [ 14 ]

Operación

El principio es similar al de la transmisión de paquetes en internet por cable : los datos saltan de un dispositivo a otro hasta llegar a su destino. Los algoritmos de enrutamiento dinámico implementados en cada dispositivo permiten que esto ocurra. Para implementar dichos protocolos de enrutamiento dinámico, cada dispositivo debe comunicar información de enrutamiento a los demás dispositivos de la red. Cada dispositivo decide entonces qué hacer con los datos recibidos: reenviarlos al siguiente dispositivo o conservarlos, según el protocolo. El algoritmo de enrutamiento utilizado debe procurar que los datos siempre sigan la ruta más adecuada (la más rápida) hacia su destino.

Red de malla multirradio

La red mallada multirradio consiste en utilizar diferentes radios que operan en distintas frecuencias para interconectar los nodos. Esto implica que cada salto inalámbrico tiene una frecuencia única, lo que genera un dominio de colisión CSMA dedicado . Con más bandas de radio, es probable que el rendimiento de la comunicación aumente gracias a la mayor disponibilidad de canales. Esto equivale a proporcionar rutas de radio duales o múltiples para transmitir y recibir datos.

Temas de investigación

Uno de los artículos más citados sobre redes inalámbricas en malla identificó las siguientes áreas como problemas de investigación abiertos en 2005:

Nuevos esquemas de modulación
Para lograr una mayor tasa de transmisión se requieren nuevos esquemas de transmisión de banda ancha distintos de OFDM y UWB .
Procesamiento avanzado de antenas
Se sigue investigando el procesamiento avanzado de antenas, incluidas las tecnologías de antenas direccionales , inteligentes y múltiples , ya que su complejidad y coste aún son demasiado elevados para su comercialización a gran escala.
Gestión flexible del espectro
Se están realizando enormes esfuerzos de investigación sobre técnicas de frecuencia ágil para aumentar la eficiencia.
Optimización entre capas
La investigación entre capas es un tema de investigación popular en la actualidad, donde se comparte información entre diferentes capas de comunicación para aumentar el conocimiento y el estado actual de la red. Esto podría facilitar el desarrollo de protocolos nuevos y más eficientes. Un protocolo conjunto que aborde varios problemas de diseño (enrutamiento, planificación, asignación de canales, etc.) puede lograr un mayor rendimiento, ya que estos problemas están fuertemente correlacionados. [ 15 ] Cabe señalar que un diseño entre capas descuidado puede dar lugar a código difícil de mantener y extender. [ 16 ]
Redes inalámbricas definidas por software
¿Centralizada, distribuida o híbrida? - En [ 17 ] se explora una nueva arquitectura SDN para WMN que elimina la necesidad de inundación de información de ruta de múltiples saltos y, por lo tanto, permite que las WMN se expandan fácilmente. La idea clave es separar el control de red y el reenvío de datos utilizando dos bandas de frecuencia separadas. Los nodos de reenvío y el controlador SDN intercambian información de estado de enlace y otras señales de control de red en una de las bandas, mientras que el reenvío de datos propiamente dicho se realiza en la otra banda.
Seguridad
Una WMN puede considerarse un grupo de nodos (clientes o enrutadores) que cooperan para proporcionar conectividad. Esta arquitectura abierta , donde los clientes actúan como enrutadores para reenviar paquetes de datos, está expuesta a muchos tipos de ataques que pueden interrumpir toda la red y causar denegación de servicio (DoS) o denegación de servicio distribuida (DDoS). [ 18 ]

Ejemplos

En distintos momentos, se han creado diversas redes comunitarias inalámbricas como proyectos de base en todo el mundo.

Otros proyectos, a menudo de propiedad privada o vinculados a una sola institución, son:

  • ALOHAnet se utilizó por primera vez en Hawái en 1971 para conectar las islas.
  • Los radioaficionados comenzaron a experimentar con redes de comunicaciones digitales VHF y, posteriormente, UHF en Canadá en 1978 y en Estados Unidos en 1980. Para 1984, la Red de Radioaficionados por Paquetes (AMPRNet), operada por voluntarios y compuesta por repetidores digitales, abarcaba la mayor parte de Norteamérica. Esta red emergente permitía a un operador con licencia, utilizando simplemente una computadora portátil de las primeras series, como la TRS-80 Modelo 100 , y un transceptor FM portátil compatible que operara en la banda de 1,25 metros o en la de 2 metros, realizar comunicaciones digitales inalámbricas transcontinentales. Con el desarrollo de Internet, los portales de entrada y salida de otras redes IP facilitaron la creación de "túneles" para alcanzar redes de paquetes en otras partes del mundo.
  • En 1998-1999, se completó con éxito una implementación en campo de una red inalámbrica en todo el campus utilizando  la interfaz inalámbrica 802.11 WaveLAN de 2,4 GHz en varias computadoras portátiles. [ 19 ] Se realizaron varias aplicaciones reales, movilidad y transmisiones de datos. [ 20 ]
  • Las redes malladas resultaron útiles para el mercado militar debido a su capacidad de radio y a que no todas las misiones militares cuentan con nodos que se mueven con frecuencia. El Pentágono lanzó el programa JTRS del Departamento de Defensa en 1997, con la ambición de utilizar software para controlar las funciones de radio, como la frecuencia, el ancho de banda, la modulación y la seguridad, que antes estaban integradas en el hardware. Este enfoque permitiría al Departamento de Defensa crear una familia de radios con un núcleo de software común, capaz de gestionar funciones que antes estaban divididas entre radios independientes basadas en hardware: radios de voz VHF para unidades de infantería; radios de voz UHF para comunicaciones aire-aire y tierra-aire; radios HF de largo alcance para buques y tropas terrestres; y una radio de banda ancha capaz de transmitir datos a velocidades de megabits en el campo de batalla. Sin embargo, el programa JTRS fue clausurado [ 21 ] en 2012 por el Ejército de los EE. UU. debido a que las radios fabricadas por Boeing tenían una tasa de fallos del 75 %.
  • Amazon eero es un sistema de red Wi-Fi en malla diseñado para su uso en hogares y pequeñas empresas. [ 22 ]
  • Google Home y Google Nest Wifi admiten redes Wi-Fi en malla. [ 23 ]
  • En la Cataluña rural , Guifi.net se desarrolló en 2004 como respuesta a la falta de internet de banda ancha, donde los proveedores comerciales no ofrecían conexión o la ofrecían de muy mala calidad. Actualmente, con más de 30.000 nodos, solo está a medio camino de ser una red completamente conectada , pero gracias a un acuerdo peer-to-peer, se ha mantenido como una red abierta, libre y neutral con una amplia redundancia.
  • En 2004, ingenieros de TRW Inc. de Carson, California, probaron con éxito una red inalámbrica de malla multinodo utilizando radios 802.11a/b/g en varias computadoras portátiles de alta velocidad con Linux, con nuevas características como la capacidad de precedencia y preempción de rutas, agregando diferentes prioridades a la clase de servicio de tráfico durante la programación y el enrutamiento de paquetes, y calidad de servicio. [ 24 ] Su trabajo concluyó que la velocidad de datos se puede mejorar considerablemente utilizando la tecnología MIMO en el extremo frontal de la radio para proporcionar múltiples rutas espaciales.
  • Los módulos de radio digitales Zigbee se integran en algunos electrodomésticos, incluidos los que funcionan con baterías. Estos módulos organizan automáticamente una red de malla mediante algoritmos de enrutamiento específicos; la transmisión y la recepción están sincronizadas. Esto permite que los módulos permanezcan apagados gran parte del tiempo, ahorrando así energía. Zigbee está diseñado para aplicaciones de bajo consumo y ancho de banda limitado.
  • Thread es un protocolo de red inalámbrica para consumidores basado en estándares abiertos y protocolos IPv6/6LoWPAN. Entre sus características destacan una red de malla segura y fiable sin puntos únicos de fallo, conectividad sencilla y bajo consumo energético. Las redes Thread son fáciles de configurar y seguras gracias a su cifrado de nivel bancario, que subsana las vulnerabilidades de seguridad presentes en otros protocolos inalámbricos. En 2014, Nest Labs , de Google Inc. , anunció la creación de un grupo de trabajo con Samsung , ARM Holdings , Freescale , Silicon Labs , Big Ass Fans y la empresa de cerraduras Yale para promover Thread.
  • A principios de 2007, la empresa estadounidense Meraki lanzó un mini enrutador de malla inalámbrica. [ 25 ] La radio 802.11 del Meraki Mini se optimizó para la comunicación a larga distancia, proporcionando cobertura de más de 250 metros. A diferencia de las redes de malla de largo alcance con múltiples radios y topologías basadas en árboles, que ofrecen ventajas en el enrutamiento O(n), el Meraki solo tenía una radio, que utilizaba tanto para el acceso de los clientes como para el tráfico de retorno. [ 26 ] En 2012, Meraki fue adquirida por Cisco.
  • La Escuela Naval de Posgrado de Monterey, California, demostró el uso de redes malladas inalámbricas similares para la seguridad fronteriza. [ 27 ] En un sistema piloto, cámaras aéreas sostenidas por globos transmitieron video de alta resolución en tiempo real al personal terrestre a través de una red mallada.
  • SPAWAR , una división de la Armada de los Estados Unidos, está desarrollando prototipos y probando una red de malla tolerante a interrupciones, escalable y segura [ 28 ] para proteger activos militares estratégicos, tanto fijos como móviles. Las aplicaciones de control de máquinas, que se ejecutan en los nodos de la malla, toman el control cuando se pierde la conectividad a Internet. Entre los casos de uso se incluye el Internet de las Cosas, por ejemplo, enjambres de drones inteligentes.
  • Un proyecto del MIT Media Lab ha desarrollado el portátil XO-1 o "OLPC" ( One Laptop per Child ), destinado a escuelas desfavorecidas en países en desarrollo, que utiliza redes de malla (basadas en el estándar IEEE 802.11s ) para crear una infraestructura robusta y económica. [ 29 ] El proyecto afirma que las conexiones instantáneas que ofrecen los portátiles reducen la necesidad de una infraestructura externa, como Internet, para llegar a todas las zonas, ya que un nodo conectado puede compartir la conexión con nodos cercanos. Greenpacket también ha implementado un concepto similar con su aplicación SONbuddy. [ 30 ]
  • En Cambridge, Reino Unido, el 3 de junio de 2006, se utilizó una red de malla en la “ Feria de la Fresa ” para ofrecer servicios móviles de televisión, radio e Internet en directo a unas 80.000 personas. [ 31 ]
  • Broadband-Hamnet, [ 32 ] un proyecto de red en malla utilizado en la radioafición, es "una red informática inalámbrica de alta velocidad, autodescubrimiento, autoconfiguración y tolerante a fallos" con un consumo de energía muy bajo y centrada en la comunicación de emergencia. [ 33 ]
  • El proyecto Champaign-Urbana Community Wireless Network (CUWiN) está desarrollando software de red mallada basado en implementaciones de código abierto del protocolo de enrutamiento de estado de enlace Hazy-Sighted y la métrica Expected Transmission Count . Además, el Grupo de Redes Inalámbricas [ 34 ] de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign está desarrollando un banco de pruebas de red mallada inalámbrica multicanal y multirradio, llamado Net-X, como prueba de concepto de algunos de los protocolos multicanal que se están desarrollando en dicho grupo. Las implementaciones se basan en una arquitectura que permite que algunas de las radios cambien de canal para mantener la conectividad de la red e incluye protocolos para la asignación y el enrutamiento de canales. [ 35 ]
  • FabFi es un sistema de red inalámbrica en malla de código abierto y escala urbana, desarrollado originalmente en 2009 en Jalalabad, Afganistán , para proporcionar internet de alta velocidad a ciertas zonas de la ciudad y diseñado para un alto rendimiento en múltiples saltos. Se trata de una plataforma económica para compartir internet inalámbrico desde un proveedor central en una ciudad. Un año después, se implementó una segunda versión de mayor envergadura cerca de Nairobi, Kenia, con un modelo freemium para apoyar el crecimiento de la red. Ambos proyectos fueron llevados a cabo por los usuarios de Fablab de las respectivas ciudades.
  • SMesh es una red de malla inalámbrica multi-salto 802.11 desarrollada por el Laboratorio de Sistemas y Redes Distribuidas de la Universidad Johns Hopkins . [ 36 ] Un esquema de transferencia rápida permite que los clientes móviles se desplacen por la red sin interrupción de la conectividad, una característica adecuada para aplicaciones en tiempo real, como VoIP .
  • Muchas redes malladas operan en múltiples bandas de radio. Por ejemplo, las redes malladas Firetide y Wave Relay ofrecen la opción de comunicarse entre nodos en 5,2  GHz o 5,8  GHz, pero la comunicación entre nodos y clientes se realiza en 2,4  GHz (802.11). Esto se logra mediante radio definida por software (SDR).
  • El proyecto SolarMESH examinó el potencial de alimentar redes de malla basadas en 802.11 utilizando energía solar y baterías recargables. [ 37 ] Se encontró que los puntos de acceso 802.11 heredados eran inadecuados debido al requisito de que estuvieran alimentados continuamente. [ 38 ] Los esfuerzos de estandarización de IEEE 802.11s están considerando opciones de ahorro de energía, pero las aplicaciones alimentadas por energía solar podrían involucrar nodos de radio individuales donde el ahorro de energía del enlace de retransmisión no será aplicable.
  • El proyecto WING [ 39 ] (patrocinado por el Ministerio de Universidades e Investigación de Italia y liderado por CREATE-NET y Technion) desarrolló un conjunto de algoritmos y protocolos novedosos para habilitar redes malladas inalámbricas como arquitectura de acceso estándar para la próxima generación de Internet. Se ha prestado especial atención a la asignación de canales con conciencia de interferencias y tráfico, soporte para múltiples radios/múltiples interfaces y programación oportunista y agregación de tráfico en entornos altamente volátiles.
  • La tecnología de enlace inalámbrico WiBACK ha sido desarrollada por el Instituto Fraunhofer de Sistemas de Comunicación Abiertos (FOKUS) en Berlín. Alimentada por células solares y diseñada para ser compatible con todas las tecnologías inalámbricas existentes, se prevé que las redes se implementen en varios países del África subsahariana en el verano de 2012. [ 40 ]
  • Los estándares recientes para comunicaciones cableadas también han incorporado conceptos de redes malladas. Un ejemplo es ITU-T G.hn , un estándar que especifica una red de área local de alta velocidad (hasta 1  Gbit/s) que utiliza el cableado doméstico existente ( líneas eléctricas , líneas telefónicas y cables coaxiales ). En entornos ruidosos como las líneas eléctricas (donde las señales pueden atenuarse y corromperse considerablemente por el ruido), es común que la visibilidad mutua entre los dispositivos de una red no sea completa. En esas situaciones, uno de los nodos debe actuar como repetidor y reenviar mensajes entre aquellos nodos que no pueden comunicarse directamente, creando efectivamente una red de "retransmisión". En G.hn, la retransmisión se realiza en la capa de enlace de datos .
  • Meshtastic y MeshCore utilizan LoRa en bandas ISM .

Protocolos

Protocolos de enrutamiento

Existen más de 70 esquemas competitivos para el enrutamiento de paquetes a través de redes malladas. Algunos de ellos son:

  • Enrutamiento basado en asociatividad (ABR) [ 1 ]
  • AODV (Vector de distancia bajo demanda ad hoc)
  • BATMAN (Mejor enfoque para redes móviles ad hoc)
  • Babel (protocolo) (un protocolo de enrutamiento de vector distancia para IPv6 e IPv4 con propiedades de convergencia rápida)
  • Enrutamiento dinámico NIx-Vector|DNVR [ 41 ]
  • DSDV (Enrutamiento por vector de distancia secuenciado por destino)
  • DSR (Enrutamiento Dinámico de Fuentes)
  • HSLS (Estado de enlace con visión borrosa)
  • HWMP (Protocolo de malla inalámbrica híbrida, el protocolo de enrutamiento obligatorio predeterminado de IEEE 802.11s )
  • Protocolo de malla inalámbrica de infraestructura (IWMP) para redes de malla de infraestructura por GRECO UFPB-Brasil [ 42 ]
  • ODMRP (Protocolo de enrutamiento multicast bajo demanda)
  • OLSR (Protocolo de enrutamiento de estado de enlace optimizado)
  • OORP (Protocolo de enrutamiento OrderOne) (Protocolo de enrutamiento de OrderOne Networks)
  • OSPF (Enrutamiento de ruta más corta primero)
  • Protocolo de enrutamiento para redes de baja potencia y con pérdidas (protocolo IETF ROLL RPL, RFC 6550 ) 
  • PWRP (Protocolo de enrutamiento inalámbrico predictivo) [ 43 ]
  • TORA (Algoritmo de enrutamiento ordenado temporalmente)
  • ZRP (Protocolo de enrutamiento de zona)

El IEEE ha desarrollado un conjunto de estándares bajo el título 802.11s .

Una lista menos exhaustiva se puede encontrar en la lista de protocolos de enrutamiento ad hoc .

Protocolos de autoconfiguración

En redes de malla se pueden utilizar protocolos de autoconfiguración estándar, como DHCP o la autoconfiguración sin estado de IPv6 .

Los protocolos de autoconfiguración específicos para redes malladas incluyen:

  • Protocolo de configuración ad hoc (AHCP)
  • Autoconfiguración proactiva (Protocolo de autoconfiguración proactiva)
  • Protocolo de configuración dinámica de WMN (DWCP)

Comunidades y proveedores

Véase también

Referencias

  1. 1 2 Chai Keong Toh Redes inalámbricas móviles ad hoc, Prentice Hall Publishers, 2002. ISBN 978-0-13-007817-9
  2. Huang, J.; Palomar, DP; Mandayam, N.; Walrand, J.; Wicker, SB; Basar, T. (2008). "Teoría de juegos en sistemas de comunicación" (PDF) . IEEE Journal on Selected Areas in Communications . 26 (7): 1042– 1046. Bibcode : 2008IJSAC..26.1042H . doi : 10.1109/jsac.2008.080902 . S2CID 5900981. Archivado del original (PDF) el 20 de julio de 2011. 
  3. Cagalj, M.; Ganeriwal, S.; Aad, I.; Hubaux, J.-P. (2005). "Sobre el comportamiento egoísta en redes CSMA/CA". Actas de la 24.ª Conferencia Anual Conjunta de las Sociedades de Computación y Comunicaciones del IEEE (PDF) . Vol. 4. págs. 2513–2524 . doi : 10.1109/INFCOM.2005.1498536 . ISBN   0-7803-8968-9. S2CID 7243361 . 
  4. Shi, Zhefu; Beard, Cory; Mitchell, Ken (2011). «Competencia, cooperación y optimización en redes CSMA de múltiples saltos» . Actas del 8.º Simposio ACM sobre evaluación del rendimiento de redes inalámbricas ad hoc, de sensores y ubicuas . págs. 117–120 . doi : 10.1145/2069063.2069084 . ISBN  9781450309004. S2CID 519792 . 
  5. J. Jun, ML Sichitiu, "La capacidad nominal de las redes malladas inalámbricas" Archivado el 4 de julio de 2008 en Wayback Machine , en IEEE Wireless Communications, vol. 10, n.º 5, págs. 8-14. Octubre de 2003
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  7. Cheng, Shin-Ming; Lin, Phone; Huang, Di-Wei; Yang, Shun-Ren (julio de 2006). «Un estudio sobre la programación distribuida/centralizada para redes malladas inalámbricas». Actas de la conferencia internacional de 2006 sobre comunicaciones inalámbricas y computación móvil . págs. 599–604 . doi : 10.1145/1143549.1143668 . ISBN  1595933069. S2CID 8584989 . 
  8. Beyer, Dave; Vestrich, Mark; Garcia-Luna-Aceves, Jose (1999). «La red comunitaria en azoteas: acceso gratuito a redes de alta velocidad para comunidades» . En Hurley, D.; Keller, J. (eds.). Los primeros 100 pies . MIT Press. págs. 75–91 . ISBN  0-262-58160-4.
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