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Aluno:Tiago Soares Redes II – 2010/2 Universidade Federal do Rio de Janeiro.

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1 Aluno:Tiago Soares Redes II – 2010/2 Universidade Federal do Rio de Janeiro

2 Índice Introdução Aplicações Meio Aquatico Camada de Rede Camada de Acesso Camada de Transporte Conclusão

3 Introdução Exemplo de uma rede subaquática 3D.

4 Aplicações Monitoramento Militar Exploração

5 Meio Aquatico Emissões Eletromagnética Ótica Acústica Fatores Perda de Transmissão Ruído Multipercurso Atraso Doppler

6 Camada de Rede Protocolos Pró-Ativo Reativos Geográficos Soluções Tendências Futuras

7 Camada de Acesso Protocolos MAC CDMA FDMA TDMA Soluções Tendências Futuras

8 Camada de Transporte Protocolos Soluções Shadow Zone Consumo de Energia Taxa de Transmissão Perda de Pacote Congestionamento Confibialidade Tendências Futuras

9 Conclusão A tecnologia utilizada nas redes subaquáticas ainda é nova se comparada às outras topologias já utilizadas em outros ambientes. Devido a isso, há uma tendência de tentativas de uso das tecnologias feitas para as redes wireless para a camada submarina, o que vem se provando um erro, pois as características dessa camada são singulares, começando pela imposição de uma emissão acústica para a troca de dados no ambiente e a construção das redes. Para o futuro, o desenvolvimento dessas redes dependerá de uma especialização de protocolos e topologias capazes de contornar os problemas presentes como o atraso grande causado pela água, entre outros. Além disso, há a inclinação para um maior acesso a essa tecnologia, o que impulsionaria seu crescimento, pois seus custos hoje ainda são altos

10 Bibliografia [1] Sozer, E.M., Stojanovic, M., e Proakis, J.G. (2000). "Underwater Acoustic Networks" em IEEE Journal of Oceanic Engineering, Vol. 25, No. 1. [2] Heidemann, J., Ye, W., Wills, J., Syed, A., e Li, Y. "Research Challenges and Applications for Underwater Sensor Networking". Information Sciences Institude, University of Southern California. [3] Proakis, J.G., Sozer, E.M., Rice, J.A., Stojanovic, M. (Nov. 2001). "Shallow Water Acoustic Networks" em IEEE Communications Magazine, páginas 114-119. [4] Yoo-Jin Jeong, Soo-Young Shin, Soo-Hyun Park, Chang-Hwa Kim.Graduate School of Business IT, Kookmin University 861-1, Chongnung- dong, Songbuk-gu, Seoul, 136-702 Korea PBA: A New MAC Mechanism for efficient wireless communication in Underwater Acoustic Sensor Network [5] Partan, J., Kurose, J., e Levine, B.N. (2007). "A Survey of Practical Issues in Underwater Networks" em Mobile Computing and Communications Review, Vol. 11, No. 4, páginas 23-33. [6] Penteado, D., Costa, L. H. M. K., Pedroza, A. C. P., e Duarte, O. C. M. B. (2008). "Redes Acústicas de Sensores Subaquáticos: Estado da Arte, Desafios e Tendências". Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. [7] John H. Gibson, Geoffrey G. Xie, Yang Xiao, and Hui Chen. In Proc. MTS/IEEE Oceans 2007 Conference, Scotland, June 2007. Analyzing the Performance of Multi-hop Underwater Acoustic Sensor Networks [8] Chih-Cheng Hsu, Kuang-Fu Lai, Cheng-Fu Chou, and Kate Ching-Ju Lin. Dept. of Computer Science and Information Engineering, National Taiwan University, Taipei, Taiwan. ST-MAC: Spatial-Temporal MAC Scheduling for Underwater Sensor Networks [9] Dario Pompili, Tommaso Melodia, Ian F. Akyildiz.Broadband and Wireless Networking Laboratory. School of Electrical & Computer Engineering.Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA 30332. Routing Algorithms for Delay-insensitive and Delay-sensitive Applications in Underwater Sensor Networks [10] Peng Xie, Jun-Hong Cui. Computer Science & Engineering Department. University of Connecticut, Storrs, CT 06029-2155. Exploring Random Access and Handshaking Techniques in Large-Scale Underwater Wireless Acoustic Sensor Networks.


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