Mémoire Online: Pour une QoS au niveau de la couche MAC dans les réseaux sans fil

Couche MAC dans les réseaux sans fil

Sommaire: Pour une QoS au niveau de la couche MAC dans les réseaux sans fil

Abréviations
Liste des Figures
Liste des Tables
Résumé
Abstract
Introduction générale
I. Les réseaux sans fil
I.1. Introduction
I.2. Caractéristiques des communications sans fil
I.3. Type des réseaux sans fil
I.3.a. Selon l’architecture du réseau
I.3.b. Selon la couverture de communication
I.4. Différentes normes des WLANs
I.5. Réseaux Ad hoc mobiles
I.5.a. Caractéristiques et avantages
I.5.b. Issues et contraintes de conception
I.6. Conclusion
II. Présentation de la norme IEEE 802.11
II.1. Introduction
II.2. Présentation de 802.11
II.2.a. La couche physique
II.2.b. La couche MAC
II.3. L’architecture MAC d’IEEE 802.11 :
II.3.a. Présentation du mode DCF (CSMA/CA)
II.3.b. Présentation du mode PCF
II.4. Conclusion
III. La qualité de service et IEEE 802.11e
III.1. Introduction
III.2. La qualité de service
III.2.a. Notion de qualité de service
III.2.b. Niveaux de service
III.2.c. Critères ou paramètres de qualité de service
III.3. Présentation d’IEEE 802.11e
III.3.a. Limitations de QoS de la couche MAC 802.11
III.3.b. Architecture de la couche MAC 802.11e
III.3.c. Hybrid Coordination Function (HCF)
III.3.d. Mécanismes de QoS dans IEEE 802.11e
III.4. Conclusion
IV. Les travaux sur la QoS au niveau de la couche MAC 802 .11 et 802.11e
IV.1. Introduction
IV.2. Ajustement des paramètres de la couche MAC :
IV.2.a. AMPA (Adaptif Mac PArameters)
IV.2.b. AEDCF (EDCF Adaptative)
IV.2.c. FCWAC (fuzzy CW allocation control)
IV.2.d. Réduction de la famine par l’ajustement dynamique de paramètres
IV.3. Ordonnancement et contrôle d’admission
IV.3.a. MAHS (Multiple Access Hybrid Scheduler)
IV.3.b. DAHS (Dynamic Adaptive HCF Scheduler)
IV.3.c. Gestion dynamique de la bande passante et du contrôle d’admission
IV.3.d. Ordonnanceur et contrôleur d’admission (réseaux Ad hoc d’un seul-saut)
IV.4. Conclusion :
V. Amélioration de 802.11 dans les réseaux Ad hoc multi-sauts
V.1. Introduction
V.2. Problème de file d’attente pleine dans les réseaux Ad hoc multi-sauts
V.2.a. Description du problème
V.2.b. Notre solution proposée
V.3. Problème de la valeur de NAV
V.3.a. Présentation du problème
V.3.b. Solution pour ce problème
V.4. Simulations et résultats
V.4.a. Présentation du simulateur NS2
V.4.b. Scénarios de simulation
V.4.c. Résultats de simulation
V.5. Conclusion
Conclusion générale
Références

Extrait du mémoire pour une QoS au niveau de la couche MAC dans les réseaux sans fil

Chapitre I : Les réseaux sans fil
I.1. Introduction
Généralement la gestion des réseaux sans fil se rapporte à l’utilisation des signaux infrarouges ou hertziens (radiofréquences) pour partager l’information et les ressources entre les dispositifs. Beaucoup de types d’appareils sans fil sont disponibles aujourd’hui ; par exemple, terminaux mobiles, PCs de poche, ordinateurs portables, téléphone mobile, PDAs, capteurs sans fil, et récepteurs satellites.
La communication entre divers dispositifs sans fil permet de fournir des services uniques et innovateurs. Bien que cette communication sans fil interdispositifs soit un mécanisme très puissant, c’est également un mécanisme complexe et maladroit, menant à beaucoup de complexité dans les systèmes actuels. Ceci rend non seulement la gestion du réseau difficile mais bien aussi pose des limites dans sa flexibilité.
Beaucoup de normes existent aujourd’hui pour la connexion de divers dispositifs.
Dans ces dernières années, beaucoup de normes et technologies sans fil de connectivité ont émergé. Ces technologies permettent à des utilisateurs de connecter un grand nombre de dispositifs de télécommunications facilement et simplement, sans la nécessité d’acheter, porter, ou relier des câbles.
I.2. Caractéristiques des communications sans fil
En raison des différences trouvées dans la couche physique de ces systèmes, les réseaux et les appareils sans fil montrent des caractéristiques distinctes de leurs contreparties de câble, spécifiquement..

• Des interférences très élevées qui engendrent une fiabilité très basse.
− Les signaux infrarouges souffrent d’interférence de la lumière du soleil et des sources de chaleur, et peuvent être protégés/absorbés par de divers objets et matériaux. Les signaux par radio sont habituellement moins bloqués; cependant, ils peuvent être interférés par d’autres dispositifs électriques.
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